Подать статью
Стать рецензентом
Том 239
Страницы:
550-555
Скачать том:
RUS ENG

Влияние температуры на твердотельный гидридный синтез металлов по данным термодинамического моделирования

Авторы:
А. А. Слободов1
А. Г. Сырков2
Л. А. Ячменова3
А. Н. Кущенко4
Н. Р. Прокопчук5
В. С. Кавун6
Об авторах
  • 1 — д-р хим. наук профессор Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
  • 2 — д-р техн. наук профессор Санкт-Петербургский горный университет
  • 3 — аспирант Санкт-Петербургский горный университет
  • 4 — аспирант Санкт-Петербургский горный университет
  • 5 — д-р хим. наук чл.-кор. НАН РБ Белорусский государственный технологический университет
  • 6 — стажер ЛТУ-Университет
Дата отправки:
2019-05-02
Дата принятия:
2019-07-09
Дата публикации:
2019-10-23

Аннотация

Проведено термодинамическое моделирование восстановления дихлорида меди в атмосфере различных газообразных гидридов (в аммиаке, моносилане, метане) в температурном интервале 273-1000 К. Расчеты показывают, что в более узких диапазонах значений температуры, отвечающих протеканию реакций твердотельного гидридного синтеза (ТГС) металлических веществ, образование металла, как правило, подтверждается теорией. В результате термодинамического моделирования получен принципиальный результат о подавлении конкурирующих процессов нитридирования, силицирования и карбидизации металла в условиях ТГС, имеющий значение для металлургических производств. Это дополнительно обосновывает корректность предыдущих экспериментальных исследований разработчиков ТГС металлов с модифицированной поверхностью и улучшенными свойствами. Путем моделирования выявлено, что восстановление твердого дихлорида меди до металла в атмосфере аммиака или метана происходит ступенчато (последовательно, согласно правилу Байкова) через промежуточные стадии образования соединения низковалентной меди – хлорида меди (I).

Ключевые слова:
металлургия меди восстановление металлов из хлоридов твердотельный синтез фазовая модель термодинамическое моделирование хемосорбция гидридов
10.31897/pmi.2019.5.550
Перейти к тому 239

Литература

  1. Makhova L.V. Solid State Hydride Synthesis and Structural-Chemical Features of Si-C-Containing Metallic Substances: Avtoref. dis. … kand. khim. nauk. St. Petersburg: Izd-vo SPbGU, 1992, p. 20 (in Russian).
  2. Sizyakov V.M., Bazhin V.Yu., Brichkin V.N., Petrov G.V. Non-ferrous metallurgy. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskii gornyi universitet, 2015, p. 392 (in Russian).
  3. Nazarova E.A. The effect of adsorption of ammonium and organosilicon compounds on the tribochemical properties of metals (Al, Cu, Ni): Avtoref. dis. … kand. khim. nauk. St. Petersburg: SPbGTI (TU), 2016, p. 20 (in Russian).
  4. Popel' S.I., Sotnikov A.I., Boronenkov V.N. Theory of Metallurgical Processes. Moscov: Metallurgiya, 1986, p. 463 (in Russian).
  5. Slobodov A.A., Ralis R.V., Uspenskii A.B. et al. Development of quality criteria for systems and thermodynamic databases for the study of multicomponent physicochemical natural and technological systems. Izvestiya SPbGTI (TU). 2015. N 31 (57), p. 8- 12 (in Russian).
  6. Slobodov A.A., Zarembo V.I. A unified approach to the problems (formulation and solution) of the calculation of physico- chemical equilibria. VI Vses. shk.-sem. «Primenenie matematicheskikh metodov dlya opisaniya i izucheniya fiziko-khimicheskikh ravnovesii». Novosibirsk: INKh SO AN SSSR. 1989. Vol. 1, p. 59-60 (in Russian).
  7. Syrkov A.G. Nanotechnology and nanomaterials. The role of nonequilibrium processes. St. Petersburg: Izd-vo Politekhn. un-ta, 2016, p. 194 (in Russian).
  8. Trepnel B. Chemical sorption. Moscow: Izd-vo inostrannoi literatury, 1958, p. 326 (in Russian).
  9. Pshchelko N.S., Syrkov A.G., Vakhreneva T.G. et al. Electrophysical and chemical-physical micro- and nanotechnologies for enhancing the adhesion of components in a metal-dielectric system. Rossiiskie nanotekhnologii. 2009. Vol. 4. N 11-12, p. 42-47 (in Russian).
  10. Dubois L.H., Zegarsky B.R. The activated adsorption of silane on nickel. Surface Science. 1988. Vol. 204. N. 1, p. 113-115.
  11. Ralys R.V., Uspenskiy A.A., Slobodov A.A. Deriving properties of low-volatile substances from isothermal evaporation curves. Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics. 2016. Vol. 41. N 1, p. 3-11.
  12. Syrkov A.G. Novel ways and fundamentals of metals nanotechnology. Tsvetnye Metally. 2004. N 4, p. 67-71.

Похожие статьи

Исследование влияния антропогенных факторов на изменение геоэкологического состояния оз. Ходжагасан Азербайджана
2019 В. А. Мамедов, А. М. Саламов, Х. Х. Халилова
Неоднородность состава ксенолитов мантийных перидотитов из щелочных базальтов вулкана Сверре, архипелаг Шпицберген
2019 Д. С. Ашихмин, С. Г. Скублов
Природа удлиненной формы кристаллов алмаза из россыпей Урала
2019 Е. А. Васильев, И. В. Клепиков, А. В. Козлов, А. В. Антонов
Деформирование соляных пород при объемном многоступенчатом нагружении
2019 И. Л. Паньков, И. А. Морозов
Эксплуатация однофазного автономного инвертора в составе ветроэнергетического комплекса малой мощности
2019 А. А. Бельский, В. С. Добуш, Шайбан Фуад Хайкал
Определение оптимальных параметров выщелачивания фтора из угольной части отработанной футеровки демонтированных электролизеров производства алюминия
2019 Н. В. Немчинова, А. А. Тютрин, В. В. Сомов