Статья
Название статьи Жидкофазный синтез оксинитрида алюминия
Авторы Галахов А.В.кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник metal@zabspu.ru
Зеленский В.А.кандидат физико-математических наук, старший науч- ный сотрудник zelensky55@bk.ru
Коваленко Л.В.доктор технических наук, ведущий научный сотрудник metal@zabspu.ru
Забелин С.Ф.доктор технических наук, член-корр. РАЕН metal@ZabSPU.ru
Алымов М.И.доктор технических наук, член-корреспондент РАН, профессор, metal@zabspu.ru
Библиографическое описание статьи
Рубрика
DOI
УДК 66.011
Тип статьи
Аннотация Проведен анализ технологий синтеза оксинитрида алюминия-АlON, применяемого для изготовления прозрачной броневой керамики. Показано, что наиболее эффектив- ным является метод жидкофазного синтеза АlON, где процесс синтеза не совмещен со спеканием и отдельно синтезированное сырье расширяет технологические возможности производства. Экспериментально установлено, что еще более перспективным является метод, в котором синтез проводили по схеме, включающей приготовление обезвоженного геля, его термическую деструкцию с последующим азотированием в аммиачной среде, и в котором использовали неорганические исходные материалы в виде предварительно синтезированного порошкового сырья. Применение разработанной технологии позволя- ет использовать при изготовлении изделий всю гамму методов керамической технологии – формование и спекание без применения давления, а это позволяет получать изделия сложной формы, например, прозрачные тонкостенные оболочки, которые применяют в ракетной технике.
Ключевые слова бронезащита, прозрачная керамика, синтез оксинитрида алюми- ния, неорганические исходные материалы, синтез порошкового сырья.
Информация о статье
Список литературы 1. Joseph M. Wahl et al. Recent Advances in ALONTM Optical Ceramic, Surmet. URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_oxynitride#cite_note-r2-3. 2. Yamaguchi G. ”Refractive Power of the Lower-Valent Aluminum Ion (Al+ or Al++) in the Crystal,” Bull. Chem. Soc. Jpn., 1950. 23. P. 89–90. 3. Yamaguchi G. and Yanagida H. ”The Reducing Spinel: A New Spinel Formula AlN − Al2O3 Instead of the Previous One Al3O4,” Bull. Chem. Soc. Jpn., 1959. 32. P. 1264–1265. 4. McCauley J. W. and Corbin N. D. ”Phase-Relations and Reaction Sintering of Transparent Cubic Aluminum Oxynitride Spinel (AlON),” J. Am. Ceram.Soc., 1979, 62 [9–10]. P. 476–479. 5. McCauley J. W. and Corbin N. D. ”High Temperature Reactions and Microstructures in the Aluminum Oxide-Aluminum Nitride System,” NATO ASI Series E, Vol. 65 Nitrogen Ceramics. ed., F. L. Riley. ASI. Falmer. UK. 1983. P. 111-118. 6. Yawei L. Nan L. and Runzhang Y. ”The Formation and Stability of g-Aluminium Oxynitride Spinel in the Carbothermal Reduction and Reaction Sintering Processes,” J.Mater. Sci., 1997. 32 [4]. P. 979–982. 7. Yawei L., Nan L., and Runzhang Y., ”Carbothermal Reduction Synthesis of Aluminium Oxynitride Spinel Powders at Low Temperatures,” J. Mater. Sci. Lett., 1997, 16 [3]. P. 185– 186. 8. Yasumasa Takao, Mutsuo Sando. Al-System Non-Oxide Spherical Powder Synthesis by liquefied Petroleum Gas Firing. J. Am.Ceram.Soc., 2005, 88 [2]. P. 450-452. 9. Shinichi Kikkawa, Naoya Hatta, and Takashi Takedaz. Preparation of Aluminum Oxynitride by Nitridation of a Precursor Derived from Aluminum-Glycine Gel and the Effects of the Presence of Europium. J. Am.Ceram.Soc., 2008. 91 [3]. P. 924–928.
Полный текст статьиЖидкофазный синтез оксинитрида алюминия