ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА ДИОКСИДА ТИТАНА АНАТАЗНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ХЛОРИДНЫМ МЕТОДОМ

Авторы

  • Е.В. Картаев Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1
  • С.М. Аульченко Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1
  • В.П. Лукашов Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1
  • С.П. Ващенко Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1
  • В.А. Емелькин Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1

Ключевые слова:

плазмохимический, диоксид титана, хлор, анатаз, синтез

Аннотация

Проведено экспериментальное исследование синтеза наноразмерных частиц диоксида титана (диоксид титана, TiO2) из газовой фазы тетрахлорида титана (TiCl4) в плазмохимическом реакторе. Проведен расчет формирования и роста частиц, формирования их агломератов при повторном действии и тушении зон. Проведенные эксперименты показывают, что с помощью этого метода можно получать ультрадисперсный порошок (со средним размером частиц менее 30 нм) обеспечивая необходимое содержание метастабильной кристаллической решетки - 80-87% анатаза (А). Содержание рутила (R) кристаллической решетки в порошке не превышает 15-20%. Экспериментальные данные находятся в удовлетворительном согласии с результатами одновременно проведенными численными вычислениями.

Библиографические ссылки

(1) Chen X, Mao S.S. Titanium Dioxide Nanomaterials: Synthesis, Properties, Modifications, and Applications // Chemical Reviews. 2007. Vol. 107. P. 2891-2959. https://doi.org/10.1021/cr0500535

(2) Парфенов О.Г., Пашков Г.Л. Проблемы современной металлургии титана, Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008.

(3) Kuzmin V.I., Mikhalchenko A.A., Kovalev O.B., Kartaev E.V., Rudenskaya N.A. Technique of formation of an axisymmetric heterogeneous flow during thermal spraying of powder materials // Journal of Thermal Spray Technology. 2012. Vol. 21. P. 159-168. https://doi.org/10.1007/s11666-011-9701-6

(4) Кталхерман М.Г., Емелькин В.А., Поздняков Б.А. Влияние геометрических и газодинамических параметров смесителя на качество смешения сталкивающихся радиальных струй с поперечным потоком // Инженерно-физический журнал. 2010. Т. 83. № 3. С. 509-517.

(5) Аульченко С.М., Картаев Е.В., Ковалев О.Б. Моделирование образования наночастиц диоксида титана в проточном плазмохимическом реакторе // Наносистемы. 2011, Т. 2. №4. С. 113-119.

(6) Aulchenko S.M. Modeling of the formation and growth of titanium dioxide particles in a flow-type plasmachemical reactor // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2012. Vol. 85. P. 37-41. https://doi.org/10.1007/s10891-012-0618-9

Загрузки

Опубликован

20-04-2015

Как цитировать

Картаев, Е., Аульченко, С., Лукашов, В., Ващенко, С., & Емелькин, В. (2015). ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ТОНКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА ДИОКСИДА ТИТАНА АНАТАЗНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ХЛОРИДНЫМ МЕТОДОМ. Горение и плазмохимия, 13(2), 154–161. извлечено от https://cpc-journal.kz/index.php/cpcj/article/view/324