Open Access Open Access  Restricted Access Access granted  Restricted Access Subscription Access

Vol 50, No 3 (2024)

Cover Page

Full Issue

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Articles

Кластерная самоорганизация интерметаллических систем: кластеры-прекурсоры K3, K4, K6, K12 для самосборки кристаллических структур La8Ni40As24–oP72 и Ca12Fe32Pd4As24-oP72

Шевченко В.Я., Илюшин Г.Д.

Abstract

С помощью компьютерных методов (пакет программ ToposPro) осуществлен комбинаторно-топологический анализ и моделирование самосборки кристаллических структур семейства и La8Ni40As24–oP72 (V= 1069.3 Å3, пр. группа Pnma) и Ca12Fe32Pd4As24-oP72 (V= 1155.89 Å3, пр. группа Pnma). Для кристаллической структуры La8Ni40As24–oP72 установлены 79 вариантов выделения кластерных структур с числом кластеров N=2 (1 вариант), 3 (18 вариантов), 4 (30 вариантов) и 6 (30 вариантов). Рассмотрен вариант самосборки кристаллической структуры с участием образующих упаковки кластеров-прекурсоров: сдвоенных тетраэдров-димеров K6(4a) = 0@6(La2Ni2As2) и K6(4b) = (Ni2As2Ni2) с симметрией g= –1, тетраэдров K4 = 0@4 (LaNi2As), колец K3 = 0@3(Ni2As), атомов-спейсеров Ni7 и As5. Для кристаллической структуры Ca12Fe32Pd4As24-oP72 установлены 93 варианта кластерного представления 3D атомной сетки с числом структурных единиц 2 (2 варианта), 3 (15 варианта), 4 (49 варианта) и 6 (29). Рассмотрен вариант самосборки кристаллической структуры Ca12Fe32Pd4As24-oP72 с участием образующих упаковки кластеров-прекурсоров: сдвоенных тетраэдров-димеров K6(4a) = 0@ 6 (Ca2Fe2As2) c симметрией g= –1, тетрамеров K12(4b) = 0@ 12 (CaFeFe2As2)2 с симметрией g= –1, тетраэдров K4 = 0@4(CaFe2As), колец K3 = 0@3(Fe2As), атомов-спейсеров Pd и As. Реконструирован симметрийный и топологический код процессов самосборки 3D структур La8Ni40As24–oP72 и Ca12Fe32Pd4As24 -oP72 из кластеров-прекурсоров в виде: первичная цепь → слой → каркас.

Fizika i himiâ stekla. 2024;50(3):3-15
pages 3-15 views

Формирование алмазоподобных углеродных пленок методом плазмохимического разложения углеводородов

Поволоцкий А.В., Смирнов Е.В., Тверьянович Ю.С.

Abstract

Изучен процесс формирования алмазоподобных углеродных пленок на поверхности монокристаллического кремния. Пленка формируется в результате плазмохимического разложения углеводородов (пропан, бутан) и последующего отжига в вакууме. Углеродная пленка формируется в виде алмазоподобных наночастиц диаметром около 8 нм. На границе кремниевой подложки и углеродной пленки формируются связи кремний-углерод, что обеспечивает высокую адгезию.

Fizika i himiâ stekla. 2024;50(3):16-23
pages 16-23 views

Исследование структурных характеристик керамических реакционно-спеченных материалов на основе SiC–MoSi2 с применением аналитических подходов цифрового материаловедения

Марков М.А., Николаев А.Н., Чекуряев А.Г., Сычев М.М., Дюскина Д.А., Быкова А.Д., Беляков А.Н.

Abstract

Аннотация: в работе получены высокотемпературные композиционные материалы на основе реакционно спеченного карбида кремния, модифицированного молибденовой связкой. Определена микроструктура, фазовый состав и физико-механические свойства сформированных композитов. Экспериментально показано, что молибден в процессе реакционного спекания образует с расплавом кремния устойчивую фазу MoSi2 в объеме спекаемого керамического материала. Показано, что численные параметры лакунарности и хаотичности позволяют оценивать однородность структуры материала в прямой связи с варьированием технологических режимов синтеза керамик. Полученные композиты характеризуются плотностью порядка 3.02–3.16 г/см3 и прочностью при изгибе порядка 180–220 МПа.

Fizika i himiâ stekla. 2024;50(3):24-38
pages 24-38 views

Получение керамических композитов на основе циркона и оксида гафния с использованием наноразмерных порошков-прекурсоров

Уголков В.Л., Ковальчук Н.А., Осипов А.В., Мезенцева Л.П.

Abstract

Золь-гель методом с раздельным осаждением компонентов синтезированы наноразмерные порошки-прекурсоры (1-х)ZrSiO4хHf(OH)4, для получения керамических композитов (1–x)ZrSiO4xHfO2. Термическое поведение порошков-прекурсоров изучали методом ДСК/ТГ. Путем спекания на воздухе в интервале температур 1000–1300°C порошков, предварительно прокаленных при 850°C, получены керамические композиты, определена их микротвердость. Методом РФА определен их фазовый состав.

Fizika i himiâ stekla. 2024;50(3):39-50
pages 39-50 views

Наноразмерные композиции системы LaPO4–ZrSiO4: синтез и физико-химические свойства

Мезенцева Л.П., Осипов А.В., Уголков В.Л., Коптелова Л.А., Хамова Т.В.

Abstract

В соответствии с разработанной оригинальной методикой золь-гель синтеза композиций, основанной на раздельном осаждении компонентов (с приемом обратного осаждения) с последующим их смешением и спеканием, получены керамические композиты на основе системы LaPO4–ZrSiO4. Разработанная методика золь-гель синтеза основана на раздельном приготовлении коллоидных растворов LaPO4·nH2O и гидроксида циркония ZrO(OH)2, образованных после добавления раствора аммиака (золей), и спиртового раствора ТЭОС (геля) обратным осаждением и последующем смешении золей и геля с добавлением раствора аммиака для получения соответствующих композиций ((1-х)LaPO4·nH2O–x(H2SiO3–ZrO(OH)2)) в виде гелей. Методами РФА, ДСК/ТГ и сорбтометрии изучены физико-химические свойства порошков. Измерена микротвердость по Виккерсу керамических образцов, спеченных в интервале температур 1000–1300°C. На способ синтеза композитов на основе LaPO4 получен патент РФ. Минералоподобные матрицы на основе системы LaPO4–ZrSiO4 предполагается использовать для иммобилизации и захоронения отдельных изотопов актинид-редкоземельной фракции высокоактивных отходов.

Fizika i himiâ stekla. 2024;50(3):51-61
pages 51-61 views

Фотогенерация кислорода композитом «пористое стекло – ZnO» в водных средах при УФ облучении

Саратовский А.С., Гирсова М.А., Сенчик К.Ю., Змитриченко Ю.Г., Куриленко Л.Н., Антропова Т.В.

Abstract

Приведены результаты исследования влияния толщины пластин пористого стекла, модифицированного оксидом цинка, на его фотокаталитические свойства и способность к фотогенерации кислорода в водных средах.

Fizika i himiâ stekla. 2024;50(3):62-69
pages 62-69 views

Влияние соотношения Bi/Y на люминесцентные свойства висмутсодержащих композиционных материалов на основе силикатных пористых стекол

Гирсова М.А., Анфимова И.Н., Куриленко Л.Н., Антропова Т.В.

Abstract

Синтезированы висмутсодержащие композиционные материалы с переменным содержанием оксида иттрия путем пропитки матриц из силикатных пористых стекол в подкисленных водно-солевых растворах Bi(NO3)3∙5H2O в присутствии Y(NO3)3·6H2O с их последующей тепловой обработкой при 650°C или 870°C и исследованы их люминесцентные свойства. Установлено, что синтезированные материалы обладают фотолюминесценцией в широком спектральном диапазоне (230–900 нм) благодаря присутствию различных активных центров (=Si0, Y3+–O32–, Si-ВАЦ (висмутовые активные центры, ассоциированные с кремнием), радикалы , Bi3+, Bi2+ ионы, Bi3+ пары, кремнекислородные дефекты), а также благодаря переходу Bi3+ → Y3+ MMCT (metal-to-metal charge transfer), вследствие чего могут рассматриваться в качестве новых перспективных неорганических люминофоров.

Fizika i himiâ stekla. 2024;50(3):70-87
pages 70-87 views

Функциональный состав поверхности термически модифицированных пористых стекол

Цыганова Т.А., Анфимова И.Н., Мякин С.В.

Abstract

В статье представлены результаты определения содержания различных кислотно-основных центров (бренстедовских основных, бренстедовских кислотных, льюисовских основных) на внутренней поверхности стенок порового пространства высококремнеземных пористых стекол, полученных в результате сквозного выщелачивания щелочноборосиликатного стекла с двухкаркасной структурой и модифицированных путем изотермической выдержки при различных температурах в интервале 120–750°C. Проанализирована взаимосвязь между изменением содержания рассматриваемых центров и процессами гидроксилирования и дегидроксилирования поверхности пористых стекол в зависимости от температуры тепловой обработки.

Fizika i himiâ stekla. 2024;50(3):88-92
pages 88-92 views

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

pages 93-96 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».