Ускоренное окисление меди в контексте с MoO3 и V2O5 тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 02.00.01, кандидат химических наук Климашин, Антон Алексеевич

  • Климашин, Антон Алексеевич
  • кандидат химических науккандидат химических наук
  • 2012, Москва
  • Специальность ВАК РФ02.00.01
  • Количество страниц 99
Климашин, Антон Алексеевич. Ускоренное окисление меди в контексте с MoO3 и V2O5: дис. кандидат химических наук: 02.00.01 - Неорганическая химия. Москва. 2012. 99 с.

Оглавление диссертации кандидат химических наук Климашин, Антон Алексеевич

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Теория высокотемпературного окисления металлов

1.2. Высокотемпературное окисление меди

1.3. Ускоренное окисление меди в контакте с легкоплавкими оксидами

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Термогравиметрия

2.2. Дифференциальная сканирующая калориметрия

2.3. Рентгенофазовый анализ

2.4. Материалография

2.5. Растровая электронная микроскопия

2.6. Газовая хроматография

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Кинетика окисления

3.2. Фазовый состав продуктов окисления

3.3. Микроструктура продуктов окисления

3.4. Взаимодействие в системах Си - М0О3 и Си - Уг05

3.5. Транспортные свойства модельных композитов Мо03 - СиМо04И У205 -СиУ206

3.6. Константы скорости

3.7. Модель ускоренного окисления меди

ВЫВОДЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Неорганическая химия», 02.00.01 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Ускоренное окисление меди в контексте с MoO3 и V2O5»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Высокая теплопроводность меди позволяет использовать ее в различных устройствах охлаждения, применяемых в ракетно-космической технике, ядерной и топливной энергетике и других отраслях народного хозяйства. В таких устройствах медь работает в непосредственном контакте с жаростойким сплавом (на основе №, Со или Сг) или тугоплавким металлом №>, Мо, V и др.). Практика показала, что не все тугоплавкие металлы в контакте с медью обеспечивают достаточный ресурс охлаждающих устройств при повышенной температуре в окислительной атмосфере. Например, в системах Си-Мо и Си-У может происходить ускоренное окисление меди, обусловленное образованием легкоплавких оксидов М0О3 или У205 [1-4].

Проблема ускоренного окисления металлов и сплавов широко обсуждается в литературе, особенно в связи с так называемыми «горячей коррозией» и «катастрофическим окислением» металлов, вызванными образованием жидкой фазы в продуктах окисления [5-25]. Для объяснения ускоренного окисления металлов и сплавов, инициированного образованием жидкой фазы в продуктах окисления, были предложены растворный [26] (кислое или основное флюсование) и диффузионный [27] (ускоренный массоперенос в жидкой фазе) механизмы. Однако единая точка зрения на механизм ускоренного окисления металлов отсутствует. В настоящее время недостаточно изучена кинетика процесса, транспортные свойства и микроструктура оксидных слоев, отсутствует адекватная модель процесса ускоренного окисления металлов. В этой связи работа направлена на выявление механизмов ускоренного окисления меди в контакте с легкоплавкими оксидами и разработку модели этого процесса.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Установление кинетических закономерностей и разработка модели

процесса ускоренного окисления меди в контакте с М0О3 и У205.

Конкретные задачи, решаемые в рамках сформулированной цели:

• исследование кинетики окисления меди в контакте с М0О3 и У2Оз в температурном интервале 400-800 °С на воздухе;

• изучение микроструктуры и фазового состава продуктов ускоренного окисления меди;

• исследование транспортных свойств продуктов ускоренного окисления меди;

• разработка модели процесса ускоренного окисления меди в контакте с легкоплавкими оксидами.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА

1. Установлены кинетические закономерности процесса ускоренного окисления меди в контакте с Мо03 и У205 на воздухе. Показано, что процесс ускоренного окисления меди подчиняется параболическому временному закону.

2. Установлено, что ускоренное окисление меди обусловлено образованием поперечных жидких каналов в оксидном слое. Показано, что диффузия ионов кислорода по жидким каналам является лимитирующей стадией процесса.

3. Определены константы скорости. Показано, что константа параболической скорости окисления меди возрастает на два порядка величины и составляет 3,8-10"5 кг^м^-с"1 (удельная масса покрытия Мо03 0,9 кг-м"2) и 1,6-10"5 кг2-м"4-с"! (удельная масса покрытия У205 0,225 кг-м"2) при 700 °С.

4. Обнаружена высокая селективная проницаемость по кислороду модельных композитов МоОэ- 8-11 вес.% СиМо04 и У205- 12-18 вес.%

СиУ2Об. Удельный поток кислорода через композиты МоОэ~ И вес. % С11М0О4И У2О5 — 18 вес. % СиУ2Об составляет -1,7-10"4 моль-м"2с-1 при 720 °С и 640 °С, соответственно.

5. Разработана модель процесса ускоренного окисления меди в контакте с легкоплавкими оксидами. Рассчитанные в рамках этой модели и экспериментально полученные константы параболической скорости окисления меди совпадают по порядку величины, что свидетельствует об удовлетворительном согласии теории с экспериментом.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

• Разработанная модель ускоренного окисления меди может использоваться для оценки рабочего ресурса камер сгорания жидкостных ракетных двигателей, охлаждаемых жидким кислородом.

• Предложенная модель может служить основой при создании эффективной защиты от «горячей коррозии» и «катастрофического окисления» металлов и сплавов.

• Обнаруженная высокая селективная проницаемость по кислороду (-1.7-10"4 моль-м^с'1) композитов М0О3-П вес. % СиМо04 (при 720 °С) и У205 -18 вес. % СиУ2Об (при 640 °С) указывает на возможность их использования в качестве ионно-транспортных мембран в таких электрохимических устройствах, как топливные элементы (энергетика), мембранные реакторы конверсии метана в синтез-газ (химическая промышленность), сепараторы особо чистого кислорода (микро- и наноэлеткроника, фармацевтическая промышленность) и др.

Апробация работы

Основные результаты диссертации опубликованы в 4 статьях, и

доложены на следующих научных конференциях: VII Российская ежегодная

конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов» (Москва, 2010), Gordon Research Conference on High Temperature Materials, Processes and Diagnostics (Вотервиль, США, 2010), The European Corrosion Congress "EUROCORR 2011" (Стокгольм, Швеция, 2011), секция №7 HTC PKK «Энергия» им. С. П. Королева (Королев, 2011) и VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов» (Москва, 2011).

Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН Программа №8 «Новые подходы к повышению коррозионной и радиационной стойкости материалов и радиоэкологической безопасности» и РФФИ (грант 11-08-00732-а).

Похожие диссертационные работы по специальности «Неорганическая химия», 02.00.01 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Неорганическая химия», Климашин, Антон Алексеевич

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что процесс ускоренного окисления меди в контакте с Мо03 и У205 подчиняется параболическому временному закону. Показано, что константа параболической скорости окисления меди в контакте с МоОз и У205 возрастает на два порядка величины и составляет 3,8-10"5 кг2-м"4-с-1 (удельная масса Мо03 0,9 кг-м"2) и 1,6-10"5 кг2-м"4-с-1 (удельная масса У205 0,225 кг-м"2) при 700 °С.

2. Установлено, что ускоренное окисление меди обусловлено образованием поперечных жидких каналов в оксидном слое. Показано, что диффузия ионов кислорода по жидким каналам является лимитирующей стадией процесса.

89

3. Разработана модель процесса ускоренного окисления меди в контакте с легкоплавкими оксидами. Рассчитанные в рамках этой модели константы параболической скорости окисления меди совпадают по порядку величины с экспериментально полученными, что свидетельствует об удовлетворительном согласии теории с экспериментом.

4. Обнаружена высокая селективная проницаемость по кислороду модельных композитов Мо03- 8-11 вес.% СиМо04 и У205- 12-18 вес.% СиУ2Об. Удельный поток кислорода через композиты МоОз - 11 вес. % С11М0О4И У205 - 18 вес. % СиУ2Об составляет -1,7-10"4 моль-м"2с"' при 720 °С и 640 °С, соответственно.

Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Климашин, Антон Алексеевич, 2012 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. V. V. Belousov. Kinetics and Mechanism of Catastrophic Oxidation of Metals 11 Oxid. Met. 42 (1994) 511.

2. В. В. Белоусов. Кинетика и механизм катастрофического окисления меди // Защита металлов 30 (1994) 599.

3. V. V. Belousov. Mechanisms of Accelerated Oxidation of Copper in the Presence of Molten Oxides // Oxid. Met. 67 (2007) 235.

4. V. V. Belousov. The "Catastrophic" Oxidation of Metals // Russ. J. Phys. Chem. A 82 (2008) 79.

5. R. A. Rapp. Chemistry and Electrochemistry of the Hot Corrosion of Metals // Corrosion 42 (1986) 568.

6. R. A. Rapp. Hot Corrosion of Materials // Pure & Appl. Chem. 62 (1990) 113.

7. F. S. Pettit, C. S. Giggins. "Hot corrosion in superalloys 2" eds. С. T. Sims, N. S. Stoloff, W. C. Hagel, New York, John Wiley & Sons, 1987.

8. S. R. J. Saunders. "Corrosion in the Presence of Melts and Solids", In Guidelines for Methods of Testing and Research in High Temperature Corrosion, eds. H. J. Grabke, D. B. Meadowcroft, London, The Institute of Materials (1995) 85.

9. D. A. Shifler. "High temperature gaseous corrosion testing", ASM Handbook, Materials Park, OH, ASM International 13A (2003) 650.

10. P. D. Jose, D. K. Gupta, R. A. Rapp. Solubility of a-Al203 in Fused Na2S04 at 1200 КII J. Electrochem. Soc. 132 (1985) 735.

11. T. S. Sidhu, S. Prakash, R. D. Agrawal. Hot corrosion and performance of nickel-based coatings // Current Sci. 90 (2006) 41.

12. M. H. Li, X. F. Sun, J. G. Li, Z. Y. Zhang, H. R. Guan, Z. Q. Hu. Oxidation behavior of a single-crystal Ni-base superalloy in air-I: At 800 and 900 °C // Oxid. Met. 59 (2003)591.

13. R. A. Rapp. Chemistry and Electrochemistry of the Hot Corrosion of Metals // Corrosion 42 (1986) 568.

14. A. K. Misra. Studies on the hot corrosion of a nickel-base superalloy, Udimet 700 // Oxid. Met. 25 (1986) 129.

15. A. K. Mirsa. Mechanism of Na2S04-Induced Corrosion of Molybdenum Containing Nickel-Base Superalloys at High Temperatures// J. Electrochem. Soc. 133(1986) 1038.

16. N. Eliaz, G. Shemesh and R. M. Latanision. Hot corrosion in gas turbine components // Eng. Failure Anal. 9 (2002) 31.

17. Y. Zhang, R. A. Rapp. Solubilities of Ce02, Hf02 and Y203 in Fused Na2S04-30 mol% NaV03 and Ce02 in Pure Na2S04 at 900°C // Corrosion 43(1987)348.

18. Y. S. Huang, R. A. Rapp. Thermochemistry and Solubilities of Oxides in Sodium Sulfate-Vanadate Solutions // Corrosion 45 (1989) 933.

19. H. Singh, D. Puri, S. Prakash. An overview of Na2S04 and/or V205 induced hot corrosion of Fe- and Ni-based superalloys // Rev. Adv. Sci. 16 (2007) 27.

20. M. A. Uusitalo, P. M. J. Vuoristo and T. A. Mantyla. High temperature corrosion of coatings and boiler steels in oxidizing chlorine containing atmosphere // Mater. Sci. Eng. A 346 (2003) 168.

21. H. Singh, D. Puri and S. Prakash. Some studies on hot corrosion performance of plasma sprayed coatings on a Fe-based superalloy // Surf. Coat. Technol. 192 (2005) 27.

22. W.-M. Zhao, Y. Wang, L.-X. Dong, K.-Y. Wu and J. Xue. Corrosion mechanism of NiCrBSi coatings deposited by HVOF // Surf. Coat Technol. 190 (2005) 293.

23. B. S. Sidhu, S. Prakash. Evaluation of the corrosion behavior of plasma-sprayed Ni3Al coatings on steel in oxidation and molten salt environments at 900°C // Surf. Coat. Technol. 166 (2003) 89.

24. Q. M. Wang, Y. N. Wu, P. L. Ke, H. T. Cao, J. Gong, C. Sun and L. S. Wen. Hot corrosion behavior of AIP NiCoCrAlY (SiB) coatings on nickel-base superalloys // Surf. Coat. Technol. 186 (2004) 389.

25. В. В. Белоусов. Катастрофическое окисление металлов // Успехи Химии 67(1998) 631.

26. R. A. Rapp. Hot Corrosion of Materials: a Fluxing Mechanism? // Corr. Sei. 44 (2002) 209.

27. V. V. Belousov. Electrochemical mechanism of hot corrosion of Bi203-deposited copper // Corr. Sei. 52 (2010) 68.

28. С. Wagner. // Z Physic. Chem. 21B (1938) 25.

29. C. Wagner. Atom Movements, ASM, Cleveland (1951) 153.

30. F. A. Kröger. The Chemistry of Imperfect Crystals, North Holland Publ., Co., Amsterdam (1964)

31. V. V. Belousov. Kinetics and mechanism of high-temperature oxidation of copper covered by bismuth thin films // Oxid. Met. 38 (1992) 289.

32. O. Kubaszewski, В. E. Hopkins. Oxidation of Metals and Alloys, Butterworths, London (1962)

33. K. Hauffe. Reaktione in und an festen Stoffen, Springer-Verlag, Berlin (1966) 180.

34. К. Hauffe. Oxydation von Metallen und Metallegierungen, Springer-Verlag, Berlin (1956).

35. H. Dunwald, C. Wagner. // Z. Physik. Chem. В 17 (1932) 467.

36. J. Günderman, K. Hauffe, K. Wagner. II Z. Physik. Chem. B37 (1937) 148.

37. C. Wagner, H. Hammen. II Z. Physik. Chem. B40 (1938) 197.

38. C. Wagner, K. Grünwald. IIZ. Physik. Chem. B40 (1938) 455.

39. R. F. Tylecote. Review of published information on the oxidation and scaling of copper and copper based alloys // J. Inst. Metals. 78 (1950) 259.

40. R. F. Tylecote. II J. Inst. Metals. 81 (1952) 681.

41. W. M. McKewan, W. M. Fassel. High pressure oxidation rate of metals -copper in oxygen // J. Metals 5 (1953) 1127.

42. S. Mrowec, A. Stoclosa. Oxidation of copper at high temperatures // Oxid. Metal. 3(1971)291.

43. R. F. Tylecote. // J. Inst. Metals 78 (1950) 327.

93

44. D. W. Bridges, J. P. Baur, W. M. Fassel. Oxidation of Oxygen-Free High Conductivity Copper to Cu20 И J. Electrochem. Soc. 103 (1956) 273.

45. L. Czerski, S. Mrowec, T. Werber. // Roczniki Chem. 38 (1964) 643.

46. J. H. Park, K. Natesan. Oxidation of copper and electronic transport in copper oxides // Oxid. Metal. 39 (1993) 411.

47. N. Birks, G. H. Meier, Frederick S. Pettit. Introduction to the high-temperature oxidation of metals, Cambridge University Press (2006)

48. M. Honkanen, M. Vippola, T. Lepisto. Low temperature oxidation of copper alloys - AEM and AFM characterization // J. Mater. Sei. 42 (2007) 4684.

49. П. Кофстад. Высокотемпературное окисление металлов, Мир, Москва (1969)

50. J. А. Sarteil, С. Н. Li. // Trans. Am. Soc. Metal. 55 (1962) 158.

51. G. Valensi. Pittsburgh International Conf. of Surface Reactions (1948) 156.

52. О. Kubaschewski, О. V. Goldbeck. // Z. Metallk. 39 (1946) 158.

53. С. Gench, К. Hauffe. // Z. Phys. Chem. 196 (1951) 427.

54. G. Valensi. II Metallurg. Ital. 42 (1950) 77.

55. V. B. Voitovich. The effect of purity on the high-temperature oxidation of hafnium // Oxid. Met. 42 (1994) 249.

56. Y. Zhu, K. Mimura, M. Ishiki. Influence Of Oxide Grain Morfology on Formation of the CuO Scale during Oxidation of Copper at 600-1000°C// Corros. Sei. 47 (2005) 537.

57. W. W. Smeltzer, R. R. Haering, J. S. Kirkaldy. Oxidation of metals by short circuit and lattice diffusion of oxygen II Acta Metall. 9 (1961) 880.

58. Y. Zhu, M. Mimura, M. Isshiki. Influence of Small Amounts of Impurities on Copper Oxidation at 600-1050°C // Oxid. Met. 59 (2003) 575.

59. Y. Zhu, K. Mimura, M. Ishiki. A study of the initial oxidation of copper in 0.1 MPa oxygen and the effect of purity by metallographic methods // Corros. Sei. 46 (2004) 2445.

60. J. Paidassi. Oxidation of copper at 600-1000°C 11 Acta Metall. 6 (1958) 216.

61. F. De Carli, N. Collari. II Chim. Et Industr. 33 (1951) 77.

94

62. N. N. Khoi, W. W. Smeltzer, J. D. Embury. Growth and Structure of Nickel Oxide on Nickel Crystal Faces И J. Electrochem. Soc. 122 (1975) 1495.

63. Y. Shima, Y. Ishikawa, H. Nitta, Y. Yamazaki. Self-diffusion along dislocations in ultra high purity iron// Matter. Trans. 43 (2002) 173.

64. A. Atkinson. Surface and interface mass transport in ionic materials // Solid State Ionics 28-30 (1988) 1377.

65. П. Кофстад. Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов, ред. А. А. Семенова, Мир, Москва (1975)

66. С. Wagner, Н. Hammen. // Z. Physik. Chem. В40 (1938) 197.

67. М. Yoshimura, A. Revcolevschi, J. Castaing. Thermogravimetric study of the non-stoichiometry of cuprite Cu20 // J. Mater. Sci. 11 (1976) 384.

68. Yu. D. Tretyakov, V. F. Komarov, N. A. Prosvirina, I. B. Kustenok. Nonstoichiometry and defect structures in copper oxides and ferrites // J. Solid. St. Chem. 5 (1972) 157.

69. J. Gundermann, K. Hauffe, C. Wagner. // Z. Physik. Chem. 37B (1937) 148.

70. M. O'Keefe, W. J. Moore. Electrical Conductivity of Monocrystalline Cuprous Oxide// J. Chem. Phys. 35 (1961) 1324.

71. R. S. Toth, R. Kilkson, D. Trivich. Electrical Conductivity of Single-Crystal Cuprous Oxide at High Temperatures // Phys. Rev. 122 (1961) 482.

72. K. Stecker. II Ann. Phys. 7 (1959) 55.

73. J. Maluenda, R. Farhi, G. Petot-Ervas. Electrical conductivity at high temperature and thermodynamic study of point defects in single crystalline cuprous oxide // J. Phys. Chem. Solids 42 (1981) 911.

74. J. Maluenda, R. Farhi, G. Petot-Ervas. Chemical diffusion measurements in single crystalline cuprous oxide II J. Phys. Chem. Solids 42 (1981) 697.

75. M. O'Keefe, Y. Ebisuzaki, W. J. Moore. The defect structure of cuprous oxide II J. Phys. Soc. Jap. 18 (1963) 131.

76. F. Perinet, S. Barbezat, C. Monty. Transport in Oxides. New investigation of

oxygen self-diffusion in Cu20// J. Physique Colloq. C6 (1980) 315.

95

77. W. J. Tomlinson, J. Yates. The diffusion of Cu in copper (I) oxide 11 J. Phys. Chem. Solids 38 (1977) 1205.

78. E. Iguchi, K. Yajima, Y. Saito. // Trans. Jap. Inst. Met. 14 (1973) 423.

79. N. L. Peterson, C. L. Wiley. Diffusion and point defects in Cu20 // J. Phys. Chem. Solids 45 (1984) 281.

80. A. Ronnguist, H. Fischmeister. // J. Inst. Metals. 89 (1960) 65.

81. R. Tylecote. // Metallurgia 53 (1956) 191.

82. F. Maak. // Z Metallic. 52 (1961) 538.

83. W. J. Moore, B. Selikson. The Diffusion of Copper in Cuprous Oxide // J. Chem. Phys. 19(1951) 1539.

84. J. Bardeen, W. Brattain, W. Schockley. Investigation of Oxidation of Copper by Use of Radioactive Cu Tracer H J. Chem. Phys. 14 (1946) 714.

85. E. Engelhard. II Ann. Phys. 17 (1933) 501.

86. V.H. Muser and H. Schilling. // Z. Naturforsch. 7a (1952) 211.

87. R. S. Toth, R. Kilkson, D. Trivich. Electrical Conductivity of Single-Crystal Cuprous Oxide at High Temperatures // Phys. Rev. 122 (1961) 482.

88. M. O'Keefe, W. J. Moore. Diffusion of oxygen in single crystals of cuprous oxide II J. Phys. Chem. 65 (1961) 1438.

89. W. J. Moore, Y. Ebisuzaki, J. A. Sluss. Exchange and diffusion of oxygen in crystalline cuprous oxide // J. Phys. Chem. 62 (1958) 1438.

90. J. P. Baur, W. D. Bridges, W. M. Fassel. Oxidation of Copper to Cu20 and CuO (600°-1000°C and 0.026-20.4 atm Oxygen) // J. Eleetroehem. Soe. 103 (1956) 475.

91. M. O'Keefe, J. Moore. Thermodynamics of the Formation and Migration of Defects in Cuprous Oxide II J. Chem. Phys. 36 (1962) 3009.

92. G. W. Rathenau, J. L. Meijering. Rapid Oxidation of Metals and Alloys in the Presence of Molybdenum Trioxide // Nature 165 (1950) 167.

93. V. V. Belousov, A. A. Klimashin. Catastrophic oxidation of Copper: A Brief Review // Metal. Mater. Trans, (in press).

94. В. Н. Конев, В. В. Белоусов. Кинетика окисления меди покрытой тонкими пленками висмута // Защита металлов 25 (1989) 138.

95. В. Haltstedt, D. Risold, L. J. Gauckler. Thermodynamic Evaluation of the Bi-Cu-0 System H J. Am. Ceram. Soc. 19 (1996) 353.

96. V. V. Belousov. Grain boundary wetting in ceramic cuprates I I J. Mater. Sci. 40 (2005)2361.

97. V. V. Belousov. Rapid Nondiffusional Penetration of Oxide Melts along Grain Boundaries of Oxide Ceramics// J. Am. Ceram. Soc. 82 (1999) 1342.

98. J. W. Cahn. Experimental test of classical nucleation theory in a liquid-liquid miscibility gap system// J. Chem. Phys. 66 (1977) 896.

99. C. Ebner. Film formation on a weakly attractive substrate within the latticegas model // Phys. Rev. A. 22 (1980) 2776.

100. D. E. Sullivan. Surface tension and contact angle of a liquid-solid interface // J. Chem. Phys. 74 (1981) 2604.

101. R. Pandit, M. Wortis. Surfaces and interfaces of lattice models: Mean-field theory as an area-preserving map // Phys. Rev. В 25 (1982) 3226

102. D. R. Clarke, M. L. Gee. Material's Interfaces, eds. by D. Wolf and S. Yip, London: Chapman and Hall (1992) 255.

103. J. С. Maxwell. A Treatise on Electricity and Magnetism, Oxford, Clarendon,

1 (1881)403.

104. V. V. Belousov, B. S. Bokschtein. The rapid stage of the catastrophic oxidation of metals. // Oxid. Met. 50 (1998) 389.

105. E. В. Шелехов, Т. А. Свиридова. Программы для рентгеновского анализа поликристаллов, МиТОМ 8 (2000) 16.

106. Н. Е. Swanson, М. С. Morris, Е. Н. Evans, L. Ulmer, NBS, Monograph 25, 3 (1964) 14.

107. H. E. Swanson, M. C. Morris, E. H. Evans, L. Ulmer, NBS, Monograph 28,

2 (1967) 37.

108. R. Kohlmuller, J. P. Faurie. Sur le systeme МоОз-СиО // C. R. Seances Acad. Sci. C264 (1967) 1751.

109. К. Nassau, J. W. Shiever. Cupric oxide - molybdenum oxide phase diagram in the air and in oxygen // J. Am. Ceram. Soc. 52 (1969) 36.

110. P. Fleury. Sur le systeme Cu0-V205// С R. Seances Acad. Sci. C263 (1966) 1375.

111. H. Б. Гориловская, H. Г. Чабан, В. В. Сафронов. Система Cu0-V205 // Ж. неорган, химии 33 (1988) 1616.

112. М. Binnewies, Е. Milke. Thermochemical Data of Elements and Compounds. Wiley-VCH, Verlag GmbH, Weinheim (2002).

113. V.Y. Belousov. Liquid Channel Grain Boundary Structures // J. Am. Ceram. Soc. 79(1996) 1703.

114. В. В. Белоусов. Смачивание границ зерен в керамических купратах // Неорган, материалы 39 (2003) 94.

115. Н. В. Лысков, Ю. Г. Метлин, В. В. Белоусов, Ю. Д. Третьяков. Электропроводность керамических композитов Bi2Cu04-Bi203 // Доклады АН392 (2003) 63.

116. В. В. Белоусов. Роль смачивания в процессе высокотемпературного окисления металлов // Коррозия: материалы, защита 5 (2004) 22.

117. N. V. Lyskov, Yu. G. Metlin, V. V. Belousov, Yu. D. Tretyakov. Transport Properties of Bi2Cu04 - Bi203 Ceramic Composites // Solid State Ionics 166 (2004) 207.

118. N. V. Lyskov, Yu. G. Metlin, V. V. Belousov, Yu. D. Tretyakov. Microstructure Evolution and Conductivity of Bi2CuC>4 - Bi203 Composite Nearby the Eutectic Point // Solid State Ionics 173 (2004) 135.

119. V. V. Belousov, B. S. Bokstein, I. V. Apikhtina. Nondiffusional penetration of liquids at grain boundaries of solid polycrystalline materials // Mater. Funct. 2 (1997) 439.

120. В. В. Белоусов. Ионпроводящие жидкоканальные зернограничные структуры // Электрохимия 31 (1995) 1343.

121. S. V. Fedorov, V. V. Belousov, A. V. Vorobiev. Transport Properties of BiV04-V205 Liquid-Channel Grain-Boundary Structure // J. Electrochem. Soc. 155 (2008) F241.

122. V. V. Belousov, S. V. Fedorov, A. V. Vorobiev. The Oxygen Permeation of Solid/Melt Composite BiV04 -10 wt.% V205 Membrane // J. Electrochem. Soc. 158(2011)B601.

123.1. Kul'bakin, V. Belousov, S. Fedorov, A. Vorobiev // Solid/melt Zn0-Bi203 composites as ion transport membranes for oxygen separation from air // Materials Letters 67 (2012) 139.

124. M. Kutz. Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew Publishing, Norwich, N.Y., 2005.

125. D. J. Young. High Temperature Oxidation and Corrosion of Metals, ed. T. Burstein, Elsevier, Amsterdam, 2008.

126. M. Sasabe, K. S. Goto. Permeability, diffusivity, and solubility of oxygen gas in liquid slag II Met. Trans. 5 (1974) 2225.

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.