Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

Особо чистый кварц уральского типа - мирового уровня сырьевой источник для плавки прозрачного кварцевого стекла, обладающий уникальными характеристиками: суммарное содержание всех элементов-примесей (Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Li, B, Cr, Ni, Mn, Cu) в обогащенных кварцевых концентратах не превышает 10 ppm, а содержание суммы щелочных элементов (Na, Li, K) находится в интервале 0,37 - 0,94 ppm. Такие показатели достигнуты благодаря природным особенностям кварца метаморфогенно-метасоматического генезиса и разработанными для него схемами обогащения. Ресурсы данного вида сосредоточены в пределах Кыштымского месторождения гранулированного кварца на Урале
Порошок карбоната кальция СаСО3 (кальцит) с размером частиц 100 - 200 нм и формой, близкой к изометричной, был получен термообработкой при 600 °С продукта, синтезированного из 2М водного раствора лимонной кислоты H3C6H5O7 · Н2О и коммерческого порошка карбоната кальция СаСО3 (кальцит) с размером частиц 1 - 4 мкм призматической формы. Последовательность химических превращений СаСО3 → СаС6Н6О72 О / Ca36Н5О7)2 · 4Н2О → СаСО3 позволяет изменить свойства (размер и форму) частиц порошка карбоната кальция СаСО3. Благодаря этим свойствам полученный высокодисперсный порошок кальцита СаСО3 может быть рекомендован в качестве наполнителя для получения уникальных композитов с неорганической (стекольной, керамической, цементной) или полимерной матрицами.
Представлены результаты исследований структурно-фазового состояния и физико-механических свойств покрытий систем Al-Si-N и Zr-Y-O толщиной 3 мкм, полученных методом импульсного магнетронного осаждения на поверхность монокристаллического m-Si. В ходе проведенных исследований установлено, что коэффициент светопропускания в видимой области спектра для покрытий Al-Si-N и Zr-Y-O достигает 83 и 78 % соответственно. Результаты исследования механических свойств показали, что трещиностойкость образцов m-Si с защитными покрытиями в 2-3 раза превышает таковой для исходных образцов кремния. Результаты лабораторных испытаний стойкости исследуемых образцов к ударным нагрузкам при взаимодействии с потоком высокоскоростных (5 - 7 км/c) твердых микрочастиц Fe показали, что нанесение защитных покрытий толщиной 3 мкм на образцы m-Si позволяет подавлять процессы эрозии поверхности последних за счет предотвращения формирования мелких кратеров
Разработана энерго- и ресурсосберегающая технология получения плазменных покрытий декоративного назначения на листовых стеклах с использованием тонкоизмельченных порошков стекла на основе цветной стеклотары и боя сортовых стекол. Обоснована и практически подтверждена возможность использования отходящих плазмообразующих газов для предварительного подогрева листовых стекол перед плазменным напылением тонкомолотых стеклопорошков. Исследован ряд эксплуатационных и физико-механических характеристик листовых стекол с напыленными покрытиями
Проведено исследование изменения состояния полированной поверхности оптических стекол марок СТК19 и ОФ4 методами эллипсометрии, ИК-спектроскопии и измерения шероховатости образцов под воздействием окружающей среды. Показано, что состояние поверхностей изменяется сразу после завершения полирования и не меняется в течение всего периода выдержки. Изменение внешних условий (температура и влажность) приводит к дальнейшему изменению состояния поверхностей. Обработка поверхностей оптических стекол в парах ГМДС препятствует прохождению коррозии в глубь стекла и предотвращает увеличение шероховатости
8 апреля 2020 г. исполнилось 70 лет ученому мирового уровня, доктору технических наук, профессору Владимиру Степановичу Кондратенко!
В. С. Кондратенко является создателем нового научного направления в области прецизионной обработки широкого класса многофункциональных материалов, базирующегося на разработанных методах лазерного управляемого термораскалывания хрупких материалов, лазерной сварки кварцевого стекла с глубоким проплавлением, а также химико-механического шлифования и полирования с помощью новых типов связанного алмазно-абразивного инструмента. Метод лазерного управляемого термораскалывания уверенно держит пальму первенства по производительности разделения хрупких неметаллических материалов.
Получены образцы электродов с активным слоем на основе TiO2, RuO2 и оксидов редкоземельных элементов Ce, La, Nd, легированные углеродными наночешуйками. Изучена морфология оксидных электродов. Исследовано их электрохимическое поведение в водных растворах хлорида и сульфата натрия. Определены значения бестоковых потенциалов, величины плотностей токов и областей потенциалов выделения хлора и кислорода из водных растворов хлорида натрия и сульфата натрия. Представлены зависимости объема выделившегося хлора от состава электродов.
Изготовлена пористая керамика на основе глинистого и непластичного алюмосиликатного сырья Узбекистана шликерным литьем. Формование проводили с применением вспенивающего вещества - технической пены и опилок, стабилизирующих структуру, с последующим обжигом при 1300 - 1350 °С. Изучено влияние различных наполнителей на физико-технические свойства и микроструктуру образцов после спекания. Установлено, что керамика с плотностью 700 - 900 кг/м3 и прочностью 1,6 - 11,0 МПа может быть получена пеновой технологией при массовом содержании пены от 15 до 25 %. Пористые образцы, обладающие наиболее тонкой структурой зерен и пор, получены на основе самаркандского шамота
Разработан ряд составов шихт с антрацитом в качестве основного порообразователя. Определены плотность и прочность синтезированных образцов. Рассмотрен процесс формирования ячеистой структуры теплоизоляционного ячеистого стекла в результате термопластичного спекания шихты при температуре 600 - 950 °С
Рассматривается возможность получения нанофильтрационных мембран путем нанесения нанопорошков оксидов металлов на керамические подложки с макропорами. В качестве селективного слоя были выбраны нанопорошки оксидов титана, алюминия и магния, полученных плазмотермическим методом. Анализ исходных порошков, а также покрытий после нанесения осуществляли методами сканирующей электронной и атомносиловой микроскопии. Описана технология получения селективных слоев на керамические подложки. Проведено исследование характеристик полученных нанофильтрационных мембран на лабораторной установке на процессе обессолевания