Проведены микроструктурные исследования древней иссык-кульской керамики с использованием растрового электронного микроскопа, который позволяет не только увидеть взаимное расположение минеральных частиц, пор и микротрещин, но и провести количественный анализ основных микроструктурных показателей. Исследованы керамические образцы долины озера Иссык-Куль (Кыргызская Республика), где расположены руины многих древних поселений
Исследована кинетика электрофлотационного процесса извлечения порошков TiO2 и TiN из сточных вод. Как показывают экспериментальные результаты, стационарные значения достигаются
за 20 — 25 мин. Степень электрофлотационного извлечения порошка нитрида титана без добавки низкая и составляет 15 — 20 %. Введение анионного ПАВ NaDBS и катионного СептаПАВ повышает степень извлечения в NaCl до 50 — 65 % и до 45 — 60 % в Na2SO4. Рост степени извлечения TiN связан
с гидрофобизацией поверхности и ростом размеров частиц дисперсной фазы. Наиболее высокие степени извлечения получаются при добавлении коагулянтов и композиции коагулянт—ПАВ.
В растворах Na2SO4 наиболее эффективно работают две композиции Al3+ — NaDBS и Fe3+ — NaDBS, степень извлечения составляет 96 %. Высокие значения степени извлечения наблюдаются для TiO2 при добавлении композиций Al3+ — ПАВ и Fe3+ — ПАВ
Описана новая технология лазерной резки стекла по криволинейному контуру, сочетающая комбини-рованное использование двух разных методов резки в одном технологическом цикле: метод лазерного управляемого термораскалывания на прямолинейных участках контура резки и метод филаментации с использованием пикосекундного лазера на криволинейных участках контура. Предлагаемая технология позволяет существенно повысить производительность процесса резки по криволинейному контуру без ухудшения прочностных характеристик изделий из стекла
Нанокристаллические порошки LiZnMn-феррита были получены методом растворного горения при различных глицин-нитратных соотношениях (G/N = 0,2, 0,4, …, 1,4). Элементный анализ показал, что состав полученных образцов соответствует ферриту-шпинели Li0,45 Zn0,05 Mn0,06 Fe2,43 O4. На основании результатов СЭМ установлено, что композиции имеют пористую микроструктуру и развитую поверхность, а данные рентгенофазового анализа свидетельствуют, что синтезированная LiZnMnFe-шпинель однофазна и имеет высокую степень кристалличности (до 99 %). Показано, что магнитные и диэлектрические характеристики полученных образцов систематически изменяются в зависимости от выбранного окислительно-восстановительного соотношения реакционной смеси и достигают максимальных значений при стехиометрическом значении G/N = 0,6
Синтезирована пористая, каталитически активная мембрана на основе крупнодисперсного карбида кремния. Для синтеза мембраны в исходный порошок SiC вводились ультрадисперсные добавки эвтектического состава оксида магния и карбида кремния, которые в процессе спекания при темпе-ратурах в области от 1100 до 1450 °C образуют жидкую фазу в виде клиноэнстатита MgSiO3 , которая смачивает частицы SiC крупной фракции и образует пористый прочный каркас мембраны. Исследована зависимость размера пор керамического материала от давления прессования, что позволило получить высокопористую керамическую мембрану с порами наиболее оптимального раз-мера для дегидрирования этилбензола в стирол. Для придания синтезированной мембране каталитических свойств, требуемых для осуществления процесса дегидрирования, проводится модифициро-вание поверхности пор до 10 % Re–W активными компонентами с использованием алкоксометода
Установлено влияние на формирование структуры фарфорового изделия подглазурных красок в виде растворов солей кобальта и никеля, особенно в зоне контакта фарфора с глазурью. В этой зоне соли изменяют характер и размер кристаллических новообразований. Ионы кобальта образуют соединения, более растворимые в стеклофазе фарфора и глазури, чем ионы никеля, о чем свидетельствует окраска стекловидного слоя глазури. При увеличении содержания солей происходит образование кристаллического красочного слоя с обеих сторон изделия
Представлены результаты изучения морфологии и оптических свойств допированных медью и фтором керамических пленок TiO2, синтезированных с применением электролитического и сольвотермального методов. Показано, что полученные пленки состоят из ориентированных массивов нанотрубок, обладающих кристаллической структурой анатаза, узким распределением по размерам и высокой степенью гексагональной самоорганизации. Установлено влияние условий сольвотермального процесса на состав, морфологию, структуру и оптические свойства полученных материалов.
Получен керамогранит на основе российских сырьевых материалов при относительно невысокой температуре в интервале 1200 – 1250 °С. Рентгенофазовый, ИК-спектроскопический и электронно-микроскопический анализы показали наличие в керамограните кварца, кристобалита, муллита и стеклофазы, причем содержание последней не менее 50 %. Высокие физико-механические показатели: прочность, морозостойкость, термостойкость и т.д. – керамограниту придает муллит
Представлены результаты исследований по применению плавней фторида натрия NaF и тетрабората натрия (буры), а также их смесей при синтезе пеностекольных материалов на основе диатомитового сырья по «гидратному» механизму с применением раствора щелочи. Исследовано влияние NaF и буры на процесс формирования структуры материала и механизм их действия при термической обработке. Установлены оптимальные соотношения компонентов шихты и температурно-временные режимы синтеза пеностекольных материалов с применением указанных добавок в качестве материалов, интенсифицирующих процессы спекания и плавления
Керамика в системе Са2Р2О7-Са(РО3)2 была получена обжигом цементного камня, изготовленного из порошковой смеси, включавшей β-трикальцийфосфат β-Ca3(PO4)2 и монокальцийфосфат моногидрат Ca(H2PO4)2·Н2О. Мольное соотношение Са/Р исходных порошковых смесей было задано как Са/Р ≤ 1. По данным РФА, все образцы керамики после обжига при 1000 °С включали β-пирофосфат кальция β-Ca2P2O7, а образец керамики из порошковой смеси с максимальным содержанием монокальцийфосфата моногидрата Ca(H2PO4)2·Н2О содержал еще и β-полифосфат кальция β-Са(РО3)2. Полученная кальцийфосфатная керамика с пониженной температурой обжига может быть использована для создания резорбируемой основы конструкций тканевой инженерии