Preparation of lanthanum hexaboride by self-propagating high-temperature synthesis for use in accelerator technology

Cover Page

Cite item

Full Text

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

Abstract

Lanthanum hexaboride was obtained by self-propagating high-temperature synthesis using mechanical activation of La2O3-B-Mg charge. The optimal quantitative ratio of the components (wt. %): La2O3 – 43.5, B – 37.3, Mg – 19.2 was selected, which ensures a more complete combustion reaction. The washing mode of the synthesized product was experimentally selected, which ensures the production of monophasic lanthanum hexaboride, and its properties were studied.

About the authors

A. A Zhdanok

Institute of Solid–State Chemistry and Mechanochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: a-zhdanok@mail.ru
Novosibirsk, Russia

L. K Berdnikova

Institute of Solid–State Chemistry and Mechanochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Novosibirsk, Russia

Z. A Korotaeva

Institute of Solid–State Chemistry and Mechanochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Novosibirsk, Russia

B. P Tolochko

Institute of Solid–State Chemistry and Mechanochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Novosibirsk, Russia

D. A Krasnov

Institute of Solid–State Chemistry and Mechanochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Novosibirsk, Russia

V. A Kuznetsov

Institute of Solid–State Chemistry and Mechanochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Novosibirsk, Russia

M. A Mikhailenko

Institute of Solid–State Chemistry and Mechanochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Novosibirsk, Russia

References

  1. Kawano H. // Progr. Surf. Sci. 2008. V. 83. No. 1. P. 1.
  2. Goebel D.M., and Chu E. // J. Propul. Power. 2013. V. 30. No. 1. P. 35.
  3. Chu E., and Goebel D.M. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2012. V. 40. No. 9. P. 2133.
  4. Кресанов В.С., Малахов Н.П., Морозов В.В. и др. Высокоэффективный эмиттер электронов на основе гексаборида лантана. М.: Энергоатомиздат, 1987. 152 с.
  5. Wang L., Luo G., Valencia D. et al. // J. Appl. Phys. 2013. V. 114. No. 14. Art. No. 143709.
  6. Кушхов Х.Б., Виндижева М.К., Мукожева Р.А., Калибатова М.Н. // Изв. вузов. Порошк. металлург. и функ. покрытия. 2014.№2. С. 11.
  7. Несмелов Д.Д., Орданьян С.С. Актуальные проблемы технологии производства современных керамических материалов сборник трудов научного семинара. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. 194 с.
  8. Мовенко Д.А., Зайцев Д.В., Медведев П.Н. // Труды ВИАМ. 2022.№9. С. 121.
  9. Самсонов Г.В., Серебрякова Т.И., Неронов В.А. Бориды. М.: Атомиздат, 1975. 376 с.
  10. Кудинцева Г.А., Кузнецова Г.М. Способ изготовления катода из гексаборида лантана. Патент SU256880A1. 1970.
  11. Несмелов Д.Д., Новоселов Е.С., Орданьян С.С. // Изв. вузов. Порошк. металлург. и функ. покрытия. 2021. Т. 15.№4. С. 38.
  12. Кузнецов М.С. Технология получения высокоэмиссионных материалов на основе гексаборида лантана в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза при механоактивации шихты. Дисс. . . канд. техн. наук. Томск: ТПУ, 2016. 131 с.
  13. Zakusilov V.V., Kuznetsov M.S., Dolmatov O.Yu., and Semenov A.O. // Modern High Technol. 2016. No. 5(1). P. 41.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).