Физико-химические процессы при активировании алюминия сплавом In-Ga тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.04, кандидат химических наук Тренихин, Михаил Викторович
- Специальность ВАК РФ02.00.04
- Количество страниц 111
Оглавление диссертации кандидат химических наук Тренихин, Михаил Викторович
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.
1.1. Физико-химические свойства алюминия и его сплавов.
1.2. Физико-химические свойства индия, галлия и сплавов
In-Ga различного состава.
1.2.1. Физические и химические свойства индия.
1.2.2. Физические и химические свойства галлия.
1.2.3. Структура и свойства сплавов In-Ga.
1.3. Физико-химические явления при воздействии жидких металлов на твёрдые металлы.
1.3.1. Коррозия в жидких металлах.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК
Структурообразование и свойства высокопористого блочного катализатора окисления молекулярного водорода1998 год, кандидат технических наук Филимонова, Ирина Владимировна
Исследование каталитических алюмохлоридных комплексов, формируемых in situ из активированного алюминия и трет-бутилхлорида2012 год, кандидат химических наук Арбузов, Алексей Борисович
Взаимодействие алюминия и галлия с водными растворами электролитов применительно к задаче создания нового метода получения алюминия2002 год, кандидат технических наук Бегунова, Лариса Александровна
Вакуумная контейнерная пайка титановых и титано-алюминиевых конструкций припоями на основе алюминия2006 год, кандидат технических наук Шашкин, Олег Валентинович
Алюминий, активированный сплавами галлия: получение и физико-химические свойства2010 год, кандидат химических наук Илюхина, Анастасия Владимировна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Физико-химические процессы при активировании алюминия сплавом In-Ga»
ф В процессах нефтехимии и нефтепереработки широко распространены каталитические системы, основанные на использовании оксида алюминия в качестве носителя. Одним из экологических способов получения оксида алюминия является растворение металлического алюминия в воде с последующей дегидротацией гидроксида. С этой целью исходный металл подвергают активированию индием и галлием [1]. Под активированным алюминием подразумевается состояние, при котором он реагирует с водой, спиртами и другими органическими соединениями с активным атомом водорода при комнатной температуре.
При взаимодействии активированного алюминия, содержащего добавки других металлов (платина, медь, никель и др.), с водой одновременно происходит формирование, как носителя, так и активного компонента. Это позволяет получать более однородный катализатор и вводить в него необходимые добавки, как в металлическом состоянии, так и на стадии формирования гидроксидов, т.е. осуществлять смешение компонентов на молекулярном уровне. Так, например, катализаторы, полученные растворением сплавов алюминия с индием, галлием и платиной ® (0,5-2%), показывают высокую активность и селективность в процессе дегидрирования циклогексана в бензол [2].
Подвергая алюминий и алюминиевые сплавы соответствующей обработке можно получать широкий набор катализаторов, обладающих многими полезными свойствами. Так, применение алюмоникелевых катализаторов, приготовленных на основе активированных алюминиевых сплавов, показало, что в процессе каталитического крекинга прямогонного мазута выход светлых нефтепродуктов выше и качество их лучше по сравнению с аналогичными процессами с использованием железооксидных # катализаторов [3]. В работах [4, 5] показана способность катализаторов, полученных путём обработки водой алюминиевых сплавов, содержащих медь, в присутствии активаторов индия и галлия, адсорбировать водород и ф катализировать процессы окисления СО. При этом возникает редкая возможность сочетания процесса получения перспективного и экологически чистого энергоносителя - водорода - с синтезом алюмооксидных катализаторов нового поколения.
Отличительными особенностями формирования поверхности алюмооксидных катализаторов, адсорбентов и носителей, полученных на базе активированного алюминия, являются [6]:
- образование гидроксидов АЮОН и А1(ОН)3 с развитой поверхностью, переходящей при термолизе в развитую поверхность оксидов у-АЬОз и rj-А1203;
- термостабильность поверхности образцов в интервале температур 150-600°С, обусловленная, в частности, отсутствием таких примесей, как Na+, SO42", СГ и др.
Важно также отметить тот факт, что катализаторы, носители и адсорбенты, синтезированные указанным способом, в отличие от объектов, получаемых с помощью обычных приёмов осаждения и пропитки, не содержат таких каталитических ядов и примесей, как галоиды, сера, ионы ® щелочных металлов, железо, углерод, азотосодержащие соединения и др., которые неизбежно влияют на кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства поверхности.
Однако, активирование алюминия возможно посредством поверхностного контакта с жидкометаллическим сплавом In-Ga, при котором не требуется сплавления алюминия с металлами-активаторами -индием и галлием. Особенности данного способа активирования алюминия изучены в недостаточной степени. Проведение экспериментальных и теоретических исследований в этом направлении представляется ф актуальной задачей.
Начальной стадией данного способа активирования являются процессы распространения, проникновения и диффузии компонентов ф жидкометаллического сплава In-Ga в алюминий, т.е. процессы в системе жидкий металл (сплав) - твёрдый металл (сплав). В настоящее время существует большое количество подтверждений того, что при контакте твердого металла с жидким металлом происходит их взаимное проникновение [7]. Известно также, что для подобного вида взаимодействия одной из наиболее показательных систем по многим аспектам является система алюминий-галлий. Так, например, полученные значения скорости проникновения жидкого галлия по границам зерен алюминия велики и могут составлять по некоторым литературным данным 0,55-30 мкм/с [8-10]. Аналогичные процессы наблюдаются при контакте алюминия с жидким индий-галлиевым сплавом. Однако, данная система изучена в настоящее время в значительно меньшей степени.
Для определения параметров процесса диффузии в различных металлических системах используются разнообразные экспериментальные подходы наибольшее признание, среди которых получили методы радиоактивных изотопов, рентгеноспектралыюго микроанализа, Оже-электронная спектроскопия. Тем не менее, применение данных методов для ® исследования системы жидкий сплав - твёрдый сплав имеет ряд ограничений, поэтому развитие новых экспериментальных подходов является, несомненно, актуальным.
В литературных источниках имеется большое количество исследований, направленных на определение диффузионных характеристик системы галлий - алюминий в широком диапазоне температур. Однако, практически отсутствуют данные о величине коэффициента объёмной диффузии галлия в поликристаллическом алюминии при температурах близких к комнатной. Более сложные # системы, нежели галлий - алюминий являются ещё менее изученными, хотя для получения новых катализаторов является актуальным изучение диффузионных процессов в тройных системах, таких как Al-In-Ga.
С учётом вышеизложенного, в настоящей работе поставлена цель -изучить особенности процесса активирования алюминия и его сплавов жидкометаллическим индий-галлиевым сплавом как начальной стадии для получения катализаторов и носителей на основе оксида алюминия.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физическая химия», 02.00.04 шифр ВАК
Электропроводность водных растворов электролитов, потенциально пригодных для создания новых методов получения легких металлов2003 год, кандидат технических наук Филатова, Елена Геннадьевна
Закономерности электродных процессов с участием стронция на жидких металлах в хлоридных и оксидно-хлоридных расплавах2006 год, кандидат химических наук Трофимов, Игорь Сергеевич
Электрохимическое поведение бария в электродных процессах на жидких металлах в хлоридных и оксидно-хлоридных расплавах2007 год, кандидат химических наук Горбачев, Андрей Евгеньевич
Синтез и исследование композитных носителей и катализаторов на основе сплавов Ni(Cr), FeZr и их гидридов в алюминий-оксидной матрице2008 год, кандидат химических наук Беспалко, Юлия Николаевна
Технология получения оксинитридных керамических материалов в системах "Ti-Al-O-N" и "Ga-Al-O-N" сжиганием смесей грубодисперсных порошков металлов в воздухе2008 год, кандидат технических наук Строкова, Юлия Игоревна
Заключение диссертации по теме «Физическая химия», Тренихин, Михаил Викторович
ВЫВОДЫ
1. Впервые с использованием рентгеновских и электронно-микроскопических методов изучен процесс проникновения эвтектического индий-галлиевого сплава в алюминиевые сплавы (А-5, АД-1, АК5М-2). В результате этого установлено следующее:
- экспериментально наблюдаемые проявления взаимодействия алюминия с ЖМС In-Ga, указывают на наличие поверхностного распространения и проникновения In и Ga по границам зёрен алюминия, а также объёмной диффузии Ga в зёрна А1;
- при наличии паров воды процесс активирования алюминия блокируется образующимися на поверхности смешанными гидроксидами алюминия и галлия;
- алюминий, входящий в состав интерметаллидов (TiAb, CuA12), не реагирует с водой и остаётся в составе интерметаллида.
2. Впервые показана возможность применения метода РФС для изучения процессов диффузии жидкий металл - твёрдый металл на примере диффузии галлия в алюминиевых сплавах (А-5, АД-1, АК5М-2). Сделаны оценки величин коэффициентов объёмной диффузии галлия в алюминиевых сплавах при температурах близких к комнатной.
3. Испытания на прочность при растяжении активированного сплава АМгЗ показывают переход от пластичного к хрупкому разрыву, обусловленный проникновением компонентов ЖМС In-Ga по границам зёрен данного сплава. Повышение температуры активирования приводит к уменьшению разрывного усилия.
4. Показано, что в результате взаимодействия активированного алюминия с трет-бутилхлоридом в «мягких условиях» происходит формирование алюмохлоридных комплексов, каталитически активных в реакциях превращения углеводородов.
Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для развития наукоёмких технологий, отвечающих высоким экологическим требованиям, для получения:
- высокочистого водорода для топливных элементов;
- высокочистых оксидов алюминия различного фазового состава и текстуры, регулируемых условиями взаимодействия активированного алюминия с водой;
- новых наноструктурных материалов, например, шпиненлей при введении в водный раствор допирующих соединений, обладающих высокой удельной поверхностью (более 150 м /г) при температурах выше 1000°С;
- каталитических систем типа высокодисперсные металлы на носителе и высокодисперсные оксиды металлов на носителе, образующиеся при взаимодействии активированного алюминия с водными растворами, содержащими предшественники активных компонентов.
Отличительной характеристикой такого метода получения многокомпонентных каталитических систем является способность достигнуть смешения компонентов на атомарном уровне непосредственно в ходе химических реакций окисления активированного алюминия водой, а каталитически активного предшественника (например, соединений платины, палладия, никеля и др.) с выделяющимся водородом. В этом случае обеспечивается высокая вероятность получения на микроуровне различных по природе гомогенных структур в условиях сильного взаимодействия матрицы (гидроокиси алюминия) и каталитически активного компонента, приводящее к существенному модифицированию адсорбционных и каталитических свойств системы в целом.
Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Тренихин, Михаил Викторович, 2006 год
1. Козин, JL А. Изучение скорости взаимодействия с водой и микроструктуры алюминий-галлиевых сплавов/ JI. А. Козин, Р. Г. Сармурзина. // ЖПХ.-1981№ 10.- С. 2176.
2. Сармурзина, Р. Г. Формирование платино-оксидноалюминиевых катализаторов на основе платино-алюминиевых сплавов/ Р. Г. Сармурзина, В. И. Якерсон, Д. В. Сокольский // ДАН.- Т. 283.- № 2.-1984.-С. 427-430.
3. Рустамов, М. И. Каталитический крекинг нефтяных остатков на катализаторах, полученных на основе активированных алюминиевых сплавов/ М. И. Рустамов, JI. М. Мирзаева, Р. Б. Ахвердиев //Нефтехимия.- 1990.- Т. 30.- № 6.- С. 801-806.
4. Якерсон, В. И. Катализаторы, получаемые на базе активированных алюминиевых сплавов. III. Формирование медноалюмооксидных катализаторов/ В. И. Якерсон, Ж. JI. Дых, А. Н. Субботин и др. // Кинетика и катализ.- 1995.-Т. 36,- №6.- С. 918-922.
5. Ребиндер, П. А. Поверхностные явления в твёрдых телах в процессах их деформации и разрушения/ П. А. Ребиндер, Е. Д. Щукин // УФН.-1972.-Т. 108.-№ 1.- С.3-42.
6. Hugo, R. С. In situ observation aluminum embrittlement by liquid gallium / R. C. Hugo, R.G. Hoagland // Scripta materialia.- 1998.- V.-38.- № 3.- P. 523-529.
7. P. Hugo, R.C. Gallium penetration of aluminum: in situ ТЕМ observation at the penetration front / R.C. Hugo, R.G. Hoagland // Scripta materialia.-1999.-V. 41.-№ 12.-P. 1341-1346.
8. Ludwig, W. In situ investigation of liquid Ga penetration in A1 bicristal grain boundaries: greain boundaru wetting or liquid metal embrittlement? / W. Ludwig, E. Pereiro-Lopez, D. Bellet // Acta Materialia.- 2005.- V.53.-P.151-162.
9. Коррозия. Под ред. Л. Л. Шрайера.- М.: Металлургия, 1981.- 632 с.
10. Тихонов, В. Н. Аналитическая химия алюминия.- М.: Наука, 1971.265 с.
11. Металлография цветных металлов и сплавов. Под ред. М. В. Мальцева.- М.: Металлургиздат, I960.- 372 с.
12. Золотаревский, В. С. Структура и прочность литых алюминиевых сплавов.- М.: Металлургия, 1981.- 192 с.
13. Мондольфо, Л. Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов.- М.: Металлургия, 1979.- 640 с.
14. Иванова, Р. В. Химия и технология галлия.- М.: Металлургия, 1973.392 с.
15. Яценко, С. П. Галлий. Взаимодействие с металлами.- М.: Наука, 1974.220 с.
16. Яценко, С. П. Индий. Свойства и применение,- М.: Наука, 1987,- 265 с.
17. Жукова, JI. А. Электронографическое исследование строения расплава А1-1п / Л. А. Жукова, С. И. Попель // ЖФХ.- 1982,- Т. 56.- № ц. с. 2702-2706.
18. Яценко, С. П. Свойства галлия в водных растворах и сплавах / С. П. Яценко, В. И. Кононенко, В. Н. Данилин. Труды института химии.-Свердловск,- 1966,- вып. 12.- С. 51.
19. Хоконов, X. Б. Исследования поверхностного натяжения, работы выхода электрона и плотности бинарных систем Ga с In, Bi, Cd / X. Б. Хоконов, С. Н. Задумкин, Б. Б. Алчагиров //. Изв. Сев.-кав. Науч. Центра ВШ.- 1973.- № 2.- С. 60-65.
20. Гуляев, Б. Б. Синтез сплавов / М.: Металлургия,- 1984.- 160 с.
21. Дутчак, Я. И. Структура и электрические свойства сплавов системы In-Ga / Я. И. Дутчак, В. А. Прохоренко, Н. М. Клым // ФФТ.- 1966.- № 8.-С. 598-599.
22. Бухаленко, В. В. Рентгенографическое исследование структуры жидких сплавов системы индий-галлий / В. В. Бухаленко, А. Г. Ильинский, А. В. Романова // Металлофизика- 1991.- Т.13.- № 10,- С. 92-101.
23. Кононенко, В. И. О строении жидких сплавов системы индий-галлий /
24. B. И. Кононенко, С. В. Голубев, А. В. Рябина // Расплавы.- 1998.- № 6.1. C. 33-37.
25. Пашаев, Б. П. Электросопротивление сплавов галлий-индий в твёрдой и жидкой фазах / Б. П. Пашаев, Д. К. Палчаев, Р. И. Чалабов // Физика металлов и металловедение.- 1974,- Т. 37.- вып. 3.- С. 525-528.
26. Акишев, Л. А. Оптические свойства жидкого сплава галлий-индий / Л. А. Акишев, В. И. Кононенко // ЖТФ.- 1998.- Т. 68.- №7.- С. 118-119.
27. Найдич, 10. В. Смачивание окисных материалов расплавами на основе галлия / Ю. В. Найдич, В. С. Журавлёв, 10. Н. Чувашов. В кн. Адгезия расплавов // Киев.: Наукова думка, 1974.- С. 73-77.
28. Никитин, В. И. Физико-химические явления при воздействии жидких металлов на твёрдые.- М.: Атомиздат, 1967.- 442 с.
29. Криштал, М. А., Многокомпонентная диффузия в металлах. М. А. Криштал, А. И. Волков / М.: Металлургия.- 1985.- 176 с.
30. Алёшин, А. Н. Исследование диффузии по индивидуальным границам зёрен в металлах / А. Н. Алёшин, Б. С. Бокштейн, JI. С. Швиндлерман // Поверхность.- 1982.- № 6.- С. 1-12.
31. Мишин, Ю. М. Математические модели и методы определения диффузионных параметров индивидуальных границ / Ю. М. Мишин, И. М. Разумовский. В кн. Структура и свойства внутренних поверхностей раздела в металлах.- М.: Наука.- 1988. С. 96.
32. Ребиндер, П. А. В кн. VI съезд русских физиков. М.: Гос. Изд-во, 1928.1. С. 28.
33. Ребиндер, П. А. Физико-химическая механика как новая область знания
34. Вестник Академии наук СССР.- 1957.- № 10.- С. 32.
35. Перцов, А.В. Квазисамопроизволыюе диспергирование твёрдых тел / Коллоидный журнал,- 2005.- т. 67.- № 4.- С. 508-517.
36. Перцов, А. В. О самопроизвольном диспергировании в условиях сильного понижения свободной межфазной энергии / А. В. Перцов, JI. И. Миркин, Н. В. Перцов, Е. Д. Щукин//ДАН СССР.- 1964.- Т. 158.- № 5.- С. 1166-1168.
37. Траскин, В. Ю. Образование жидких межзёренных прослоек в поликристаллах щелочных галогенидов / В. Ю. Траскин, 3. Н. Скворцова, В. И. Кукшев, Н. В. Перцов, Е. Д. Щукин // Коллоидный журнал.- 1982.- Т. 44, № 1.- С. 62-69.
38. Перцов, А. В. Образование жидких прослоек вдоль границ зёрен в цинке в присутствии галлия / А. В. Перцов, JI. А. Погосян, Б. Д. Сумм, Ю. В. Горюнов // Коллоидный журнал- 1974.- Т. 36.- № 4.- С. 699-704.
39. Ребиндер, П. А. Избранные труды. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика.- М.: Наука, 1979.-382с.
40. Перцов, А. В. Кинетика и механизм растекания расплавов по границамзёрен / А. В. Перцов. В. Ю. Траскин, J1. А. Погосян. В кн. Адгезия расплавов.- Киев: Наукова думка, 1974.- С. 69-73.
41. Сумм, Б. Д. Физико-химические основы смачивания и растекания / Б. Д. Сумм, Ю. В. Горюнов. М.: Химия, 1976.- 232с.
42. Занозина, 3. М. О разрушении металлов в присутствии сильно адсорбционно-активных металлических расплавов по зерну и по границам зёрен / 3. М. Занозина, Е. Д. Щукин // Инж.-физич. Ж.- 1962.Т. 5.- № 7.- С. 86-90.
43. Горюнов, Ю. В. Физико-химические закономерности распространения жидкого металла по твёрдой металлической поверхности / Успехи химии- 1964.-Т. 33.- С. 1062-1084.
44. Дмуховская, И. Г. Феноменологическая модель охрупчивания металлов в условиях адсорбционного воздействия жидкометаллических сред / И. Г. Дмуховская, В. В. Попович // ФХММ.- 1982.- Т. 6.- С. 5-13.
45. Ребиндер, П. А. Поверхностные явления в твёрдых телах в процессах их деформации и разрушения / П. А. Ребиндер, Е. Д. Щукин // УФН.-1972.-Т. 108.-вып. 1.-С. 3-42.
46. Апыхтина, И. В. Образование и рост канавок жидкометаллического травления по границам зёрен в металлах / И. В. Апыхтина, Б. С. Бокштейн, А .Л. Петелин, С. В. Раков, А. О. Родин // Поверхность-2005.-№5. с. 52-56.
47. Glickman, Е. Т. On tre kinetic mechanism of grain boundary wetting in metals / E. T. Glickmam, M. Nathan // J. of Appl. Phys.- 1999.- V. 85.- № 6.- P. 3185-3190.
48. Погосян, Л. А. Влияние внутренних напряжений на проникновение жидкого галлия вдоль границ зёрен цинка / Л. А. Погосян, Ю. В. Горюнов, А. В. Перцов и др. // Вест. Моск. Ун-та.- № 5.- 1974.- С. 589593.
49. Мак-Лин, Д. Границы зёрен в металлах.- М.: Металлургиздат., 1960.322 с.
50. Перцов, А. В. Зональное концентрирование при распространении галлий-индиевых расплавов по границам зёрен поликристаллического цинка/ А. В. Перцов, А. Н. Приймак, Л. А. Онучак, Е. Д. Щукин// ДАН СССР- 1980.- Т. 355.- № 2.- С. 386.
51. Кулаков, В. И. Взаимодействие ниобия с некоторыми галлий содержащими расплавами.- Дис. . канд. хим. наук.- М.: Из-во Моск. ун-та, 1983.- 21 с.
52. Pereiro-Lopez, E. Discontinuous penetration of liquid Ga into grain boundaries of A1 polycrystals / E. Pereiro-Lopez, W. Ludwig, D. Bellet // Acta Materialia- 2004.- V. 52.- P. 321-332.
53. Hugo, R. C. The kinetics of gallium penetration into aluminum grain boundaries in situ ТЕМ observation and atomistic models / R. C. Hugo, R. G. Hoagland // Acta Materialia- 2000.- V. 48.- P. 1949-1957.
54. Лариков, JT. H. Ориентационные изменения в бикристаллах алюминияпри диффузии галлия / Л. Н. Лариков, Е. А. Максименко, В. И. Франчук //Металлофизика- 1990.- Т. 12.- № 2.- С. 115-118.
55. Лариков, Л. Н. Эволюция структуры и локализация деформации в условиях диффузии / Л. Н. Лариков, В. Н. Франчук, Е. А. Максименко и др. // Металлофизика- 1991.-Т. 13.- № 7.- С. 50-57.
56. Лариков, Л. Н. Индуцированная диффузией миграция границ зёрен в системе Al-Ga / Л. Н. Лариков, В. И. Франчук, В. М. Тихонович и др. // Металлофизика- 1991.- Т. 13.- № 8.- С.56-61.
57. Peterson, N. L. Impurity diffusion in aluminum / N.L. Peterson, S.J. Rothman
58. Phys. Rev. В.- 1970.- V. 1.- P. 3264-3272.
59. Лариков, Л. H. Структурные изменения при диффузионном взаимодействии / Л. Н. Лариков, Е. А. Максименко, В. И. Франчук // Металлофизика- 1993.- Т. 15.- № 3.- С. 43-59.
60. Владимиров, А. Б. Проникновение галлия в поликристаллический алюминий / А. Б. Владимиров, В. Н. Китай городов, С. М. Клоцман и др.//ФММ. 1975.39. С. 94.
61. Лариков, Л. Н. Структурные изменения в алюминии и его сплавах приохрупчивании жидким галлием / Л. Н. Лариков, В. Н. Франчук, Е. А. Максименко, В. И. Франчук // Металлофизика. 1990.- Т. 12.- № 1.- С. 115-117.
62. Лариков, Л. Н. Аномалии проникновения жидкого галлия в поликристаллический алюминий / Л. Н. Лариков, М. А. Васильев, И. Н. Макеева и др. //Металлофизика.- 1990.- Т. 12.- № 3.- С. 127-129.
63. Ростокер, У. Хрупкость под действием жидких металлов./ У. Ростокер,
64. Дж. Мак-Коги. Г. М. Маркус. // Изд-во иностранной литературы. 1962.- 192 с.
65. Бокштейн, С. 3. Теория и экспериментальная проверка метода раздельного определения коэффициента граничной диффузии и диффузионной ширины границ зёрен / С. 3. Бокштейн, С. Т. Кишкин, Ю. М. Мишин и др. // ДАН.- 1985.- Т. 280.- №5.- С. 1125-1128.
66. Бокштейн, С. 3. Раздельное определение коэффициента граничной диффузии и диффузионной ширины границ зёрен / С. 3. Бокштейн, С. Т. Кишкин, Ю. М. Мишин и др. // Поверхность.- 1986.- № 3.- С. 119129.
67. Болберова, Е. В. Определение диффузионной проницаемости внутренних поверхностей раздела по глубине проникновения / Е. В. Болерова, И. М. Разумовский // Заводская лаборатория.- 1989.- №1.-С. 36-39.
68. Боровский, И. Б. Процессы взаимной диффузии в сплавах / И.Б. Боровский, К. П. Гуров, И. Д. Марчукова и др. М.: Наука, 1973.- 359 с.
69. Колеров, О. К. Метод определения коэффициента диффузии в твёрдых растворах / О. К. Колесов, А. Н. Логвинов // Заводская лаборатория.- 1999.- № 12.- С. 32-33.
70. Лариков, JI. Н. Диффузия в металлах и сплавах / JI. Н. Лариков, В. И.
71. Исайчев.- Киев: Наукова думка, 1985-1987.- 485 с.
72. Фогельсон, Р. Л. Диффузия галлия в серебре и меди / Р. Л. Фогельсон,
73. Я. А. Угай, И. А. Акимова // Изв. ВУЗов. Цветная металлургия.-1977.-№1. с. 172-173.
74. Фогельсон, Р. Л. Рентгенографическое исследование концентрационной зависимости коэффициента диффузии / Физика металлов и металловедение // 1982.- Вып. 4.- С. 796-800.
75. Pereiro-Lopez, Е. Grain boundary liqvid metal wetting: a sinchotron microradiografic investigation / E. Pereiro-Lopez, W. Ludwig, D. Bellet et al. // Phys. Rev. В.- 2003.- V. 200.- P. 333-338.
76. Лариков, Л. H. Индуцированная диффузией миграция границ зёрен всистеме Al-Ga / Л. Н. Лариков, Е. А. Максименко, В. И. Франчук // Металлофизика.- 1991.- Т. 13.- № 8.- С. 56-61.
77. Козлова, О. В. Кинетика проникновения жидкого галлия по границамзерен чистого алюминия и сплавов системы алюминий-галлий / О. В. Козлова, А. О. Родин // Поверхность- 2005.- № 6.- С. 42-46.
78. Техника электронной микроскопии / Под ред. Д. Кея: пер. с англ.- М.:1. Мир, 1965.- 406 с.
79. Кизиллевич-Келевич, Г. В. Методы изготовления макро- имикрошлифов алюминиевых и магниевых сплавов. Оборонгиз, 1950.-№ 138- 24 с.
80. Розбери Ф. Справочник по вакуумной техники и технологии М.:1. Энергия, 1972.- 456 с.
81. Нефёдов, В. И. Физические методы исследования поверхности твёрдыхтел / В. И. Нефёдов, В. Т. Черепин. М.: Наука, 1983.- 582 с.
82. Бриггс, X. Д. Анализ поверхности методами Оже- и рентгеновскойфотоэлектронной спектроскопии / X. Д. Бриггс, М. П. Сих.- М.: Мир, 1987.-598 с.
83. Эрхардт, X. Рентгено-флуоресцентный анализ. М.: Металлургия, 1985.256 с.
84. Блохин, М. А. Рентгеноспектральный справочник / М. А. Блохин, И. Г.
85. Швейцер //М.: Наука, 1982.- 376 с.
86. ARL OPTIM'X. TERMO ELECTRON. Руководство пользователя. 2003.510с.
87. Щукин, Е. Д. Микросклерометрия в изучении влияния среды намеханические свойства металлов / Е. Д. Щукин, Т. А. Михальске, Р. Е. Грин мл. и др. // Физика и химия обработки материалов.- 1998.- №3.- С. 99-104.
88. Попов, В. Ф. Процессы и установки электронно-ионной технологии./ В.
89. Ф. Попов, Ю. Н. Горин.- М.: Высшая школа, 1988.- 255 с.
90. Горелик, С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ./
91. С.С. Горелик, Ю.А. Скаков, Л.Н. Расторгуев.- М.: МИСИС, 2002.-360 с.
92. Голдстейн, Дж. Растровая электронная микроскопия и рентгеновскиймикроанализ / Дж. Голдстейн, Д. Ньюбери, П. Эчлин и др. М.: Мир, Т. 2.- 348 с.
93. Садыков, Р.А. Превращения циклогексана под действием галогенидовалюминия, генерируемых in situ / Р. А. Садыков, М. Г. Самохина, П. Н. Петров и др. // Ж. прикл. химии- 2004.- Т. 77.- № 7 С. 1144-1149.
94. Казицина, Л. А. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии / Л. А. Казицина, Н. Б. Куплетская. М.: Высш. школа, 1971.- 264 с.
95. Неницеску, К. Д. Реакции, протекающие путём переноса гидрид-иона, в химии углеводородов // Успехи химии. 1957 - Т. XLIV.- № 4- С. 399414.
96. Богдан, В. И. Алкилирование изобутана бутиленами и олигомеризация С4 олефинов в сверхкритических реагентах / В. И. Богдан, В. Б. Казанский // Кинетика и катализ. 2005.- Т.-46 № 6.- С. 881-885.
97. Скоров, Д. М. Поверхностная энергия твёрдых металлических фаз.- М.: Атомиздат, 1973.- 172 с.
98. Юм-Розери, В. Введение в физическое металловедение. М.: Металлургия, 1965.- 203 с.
99. Баррет, Ч. С. Структура металлов / Ч. С. Баррет, Т. Б. Массальский // М.: Металлургия, 1984.- 325 с.
100. Пилипенко, А. Т. Краткий химический справочник. Киев: Наукова думка, 1987.- 230 с.
101. Лариков, Л. Н. Субструктурное упрочнение в алюминии и его сплавах при взаимодействии с галлием / Л. Н. Лариков, В. И. Франчук, Е. А. Максименко // Металлофизика- 1991.-Т. 13.-№ 10.- С. 3-9.
102. Каур, И. Диффузия по границам зёрен / И. Каур, В. Груст // М.: Машиностроение, 1991.- 448 с.
103. Гегузин, Я. Е. Диффузионная зона. М.: Наука, 1979.- 342 с.
104. Зильберглейт, Б. И. Реактивная диффузия в жидких сплавах А1- Ga / Б. И. Зильберглейт, С. П. Яценко // ЖФХ.- 1970.- Т. 44.- № 2.- С. 13031306.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.