Модифікування керамічного порошку системи MgO–SiO2 іонами Сr3+, Y3+, Zr4+

2017;
: pp. 94-99
1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет „Львівська політехніка”

Встановлено можливість отримання керамічних порошків форстеритового складу, модифікованих іонами Сr3+, Y3+ та Zr4+. Методом РФА встановлено фазовий склад порошків. Досліджено, що введення іонів-модифікаторівв склад гелеутворюючого розчину приводить до структурних змін, які дають змогу отримати монофазний порошок із високим ступенем кристалічності. Визначено параметри кристалічної структури синтезованих порошків. Встановлено утворення твердих розчинів заміщення. Розроблено технологічні особливості синтезу модифікованих форстеритових порошків золь-гель методом і кераміки на їхній основі.

The possibility of obtaining ceramic powders of forsterite composition modified by Сr3+, Y3+таZr4+ ions is established.The phase composition of powders was done by XRD method.It was investigated that introduction of ions-modifiers into the composition of gel-forming solution leads to structural changes permitting to get monophase powder with high crystallinity. The parameters of the crystal structure of the synthesized powders were determined. The formation of solid substitution solutions was established.  Technological features of synthesis of modified forsterite powders by sol-gel method and ceramics on their basis weredesigned.

1. Семченко Г.Д. Золь-гель процесс в керамической технологии / Г.Д.Семченко – Харьков, 1997. – 144 с.2. Подденежный Е. Н. Классификация способов получения ультрадисперсных оксидных порошков (обзор) / Е. Н. Подденежный, А. А. Бойко // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. – 2003. – № 1. – С. 21–28. 3. Хабас Т. А. Нанопорошки металлов в технологии керамики / Т. А. Хабас. – Томск, 2009. – 230 с. 4. KharazihaM. Synthesis and characterization of bioactive forsterite nanopowder / M. Kharaziha, M. H. Fathi // Ceram. Intern. −2009. − Vol. 35 (6). − P. 2449–2454. 5. Аветиков В. Г. Магнезиальная электротехническая керамика / В.Г. Аветиков, Э.И. Зинько. – М. : Энергия, 1973. – 184 с. 6. Molten-Salt Synthesis and Characterization of Nickel-Doped Forsterite Nanocrystals / [Hong-Tao Sun, Minoru Fujii, Noriko Nitta and other] // J. Amer. Ceram. Soc. − 2009. – Vol. 92 (4). − P. 962–966. 7. Synthesis and Luminescence Properties of Red Phosphors: Mn2+ Doped MgSiO3 and Mg2SiO4 Prepared by Sol-Gel Method /[Lin Lina, Yin Mina, Shi Chaoshub and other] // Journal of Rare Earths. −2006. − Vol. 24 (1). − P. 104–107. 8. Synthsis and photoluminescence of Eu3+-or Tb3+-doped Mg2SiO4 nanoparticles prepared by a combined novel approach / H.Yang, J.Shi, K. W. Cheah. // J. Luminesc. 2006. –Vol.118 (2). – P. 257264. 9. Chromium-Doped Forsterite Nanoparticle Synthesis by Flame Spray Pyrolysis / [Takao Tani, Shu Saeki, Takenobu Suzuki, Yasutake Ohishi] // J. Amer. Ceram. Soc. − 2007. – Vol. 90 (3). − P. 805–808. 10. Вахула Я. И. Влияние величины рН и концентрации реагентов на гелеобразование магнийсиликатных коллоидных растворов / Я. И. Вахула, И. В. Луцюк, И. Д. Борщишин // Журнал прикладной химии. – 2008. – Т. 81. Вып. 5. − С. 872–874. 11. Луцюк І. В. Технологічні особливості синтезу порошків форстеритового складу / І. В. Луцюк, Я. І. Вахула // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2016. − № 841 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 66–71. 12. SynthesisandcharacterizationofCr3+, Y3+andZr4+activatedforsteritenanoceramics / [IKarbovnyk, IBorshchyshyn, YaVakhula and others] // Sensor electronics microsystem technologies : 4-th International Scientific and Technical Conference. – Odessa, 2010. – P. 263. 13. Макаров Е. С. Изоморфизм атомов в кристаллах / Е. С. Макаров. – М. : Атомиздат, 1973. − 288 с.