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

  • Тренихин, Михаил Викторович
  • кандидат химических науккандидат химических наук
  • 2006, Омск
  • Специальность ВАК РФ02.00.04
  • Количество страниц 111
Тренихин, Михаил Викторович. Физико-химические процессы при активировании алюминия сплавом In-Ga: дис. кандидат химических наук: 02.00.04 - Физическая химия. Омск. 2006. 111 с.

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

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

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.