Механохимическое модифицирование – эффективный способ создания нанослоевых структур на поверхности частиц. 3. Дисперсные системы, поверхностные явления: теория и эксперимент
DOI:
https://doi.org/10.18321/Ключевые слова:
механохимия, моделирование, дисперсные системыАннотация
Систематизированы данные теоретических предпосылок и экспериментальных исследований в области получения высокодисперсных систем, роли поверхностных явлений и физико-химических процессов, сопровождающих деформацию и разрушение твердых тел при механохимической обработке и синтезе композитов. На примере минералов кварца, волластонита и кальцита рассмотрены, в каждом конкретном случае, особенности измельчения, морфология поверхностных слоев и специфика структурных изменений частиц при механохимической обработке с различными модифицирующими добавками. Особое внимание уделено роли физических явлений, сопровождающих процессы измельчения, в структурной перестройке диспергируемых систем.Библиографические ссылки
(1). Берлин А. А., Вольфсон С. А., Еникополов Н. С. Принципы создания композиционных материалов. М.: Химия, 1990. 240 с.
(2). Бухаров С. В. Наполнители для полимерных композиционных материалов. М.: Химия, 1981. 736 с.
(3). Функциональные наполнители для пластмасс / Под ред. Марино Ксантоса; пер. с англ. под ред. В. Н. Кулезнева. 2010. 461 с.
(4). Ададуров Г. А., Гольданский В. И. Превращение конденсированных веществ при их ударно-волновом сжатии в регулируемых термодинамических условиях // Успехи химии. 1981. Т. 50, вып. 10. С. 1810–1826.
(5). Гарабажиу А. А., Мурог В. Ю. Теоретические исследования процессов измельчения и классификации сыпучих материалов в роторно-центробежной мельнице // Химическая промышленность. 2003. Т. 80, № 5. С. 3–11.
(6). Болдырев В. В. Механохимия и механическая активация твердых веществ // Успехи химии. 2006. Т. 75, вып. 3. С. 203–216.
(7). Ребиндер П. А. Избранные труды. Поверхностные явления в дисперсных системах: физико-химическая механика. М.: Наука, 1979.
(8). Щукин Е. Д. Физико-химическая механика в трудах П. А. Ребиндера и его научной школы // Коллоидный журнал. 1999. Т. 61, № 5. С. 590–597.
(9). Урьев Н. Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов. М.: Химия, 1988.
(10). Ходаков Г. С. Физика измельчения. М.: Наука, 1972. 307 с.
(11). Хинт И. А. Об основных проблемах механической активации // Материалы 5-го симпозиума по механоэмиссии и механохимии твёрдых тел. Таллин, 1975. Т. 1. С. 12–23.
(12). Бовенко В. Н. Связь автоакустической эмиссии с предразрушающим состоянием кристалла // Доклады АН СССР. 1983. Т. 271, № 5. С. 1086–1090.
(13). Полухина Л. М., Хрусталев Ю. А. Электрические явления при механическом воздействии на смеси полимеров // Журнал физической химии. 1993. Т. 67, № 4. С. 795–797.
(14). Кочурова Н. Н., Русанов А. И., Мырзахметова Н. О. Эффект Джонса – Рея и поверхностная электризация // Доклады АН СССР. 1991. Т. 31, № 6. С. 1425–1427.
(15). Хайнике Г. Трибохимия. М.: Мир, 1987. 584 с.
(16). Аввакумов Е. Г. Механические методы активации химических процессов. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1979. 256 с.
(17). Борисенок В. А., Кручинин В. А., Брагунец В. А., Борисенок С. В., Симаков В. Г., Жерноклетов М. В. Измерение ударно-инициированной электропроводности в пьезо- и сегнетоэлектриках. Монокристаллический кварц // Физика горения и взрыва. 2007. Т. 45, № 1. С. 112–120.
(18). Уракаев Ф. Х. Теоретическая оценка импульсов давления и температуры на контакте трущихся частиц в диспергируемых аппаратах // Известия СО АН СССР. Сер. хим. наук. 1973. Вып. 3. С. 5–10.
(19). Уракаев Ф. Х., Такач Л., Шевченко В. С., Чупахин А. П., Болдырев В. В. Моделирование горения термитных составов в механо-химических реакторах на примере системы Zn–Sn–S // Журнал физической химии. 2002. Т. 76, № 6. С. 1052–1058.
(20). Бутягин П. Ю. Принудительные реакции в неорганической и органической химии // Коллоидный журнал. 1999. Т. 61, № 5. С. 581–589.
(21). Бутягин П. Ю. Диффузионная и деформационная модели механохимического синтеза // Коллоидный журнал. 2003. Т. 65, № 5. С. 706–709.
(22). Мофа Н. Н., Кетегенов Т. А., Рябикин Ю. А., Червякова О. В., Ксандопуло Г. И. Магнетизм железосодержащих частиц в матрице кварца после механохимической обработки // Неорганические материалы. 2002. Т. 38, № 2. С. 1–6.
(23). Mofa N. N., Ketegenov T. A., Mansurov Z. A., Soh D. W. Nanocomposite magnetic powder materials using mechanochemical synthesis // Transactions on Electrical and Electronic Materials. 2003. Vol. 5, No. 1. P. 24–33.
(24). Mofa N., Mansurov Z., Xanthopoulou G. Composite materials on the basis of silica-modified systems with high sorption activity for water surface cleaning // Euro-Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy. 2010. V. 2, No. 1. P. 39–47.
(25). Гошков В. С., Савельев В. Г., Федоров Н. Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. М.: Высшая школа, 1988. 400 с.
(26). Радциг В. А. Образование свободных радикалов при взаимодействии группировок с матрицей Si–O–)₂SiO₂H₂, CH₄, C₂H₆ // Химическая физика. 1995. Т. 14, № 2. С. 416–427.
(27). Радциг В. А. Реакционные интермедиаты на поверхности твердых тел // Химическая физика. 1995. Т. 14, № 8. С. 125–135.
(28). Тюльнин В. А., Ткач В. Р., Эйрих В. И., Стародубцев Н. П. Волластонит (уникальное минеральное сырье многоцелевого назначения). М.: Руда и металлы, 2003. 142 с.
(29). Молчанов В. И., Селезнева О. Г., Жирнов Е. Н. Активация минералов. М.: Недра, 1988. 208 с.
(30). Мофа Н. Н., Антонюк В. И., Шабанова Т. А., Садыков Б. С., Мансуров З. А., Акназаров С. Х. Механохимическое модифицирование – эффективный способ создания нанослоевых структур на поверхности частиц. 1. Модифицирование кварца // Горение и плазмохимия. 2010. Т. 8, № 2. С. 139–146.
(31). Mansurov Z. A., Shabanova T. A., Mofa N. N., Glagolev V. A. The formation of morphological structures of carbon and oxide silicon nanoparticles // Eurasian Chemico-Technological Journal. 2012. V. 14, No. 1. P. 25–29.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2013 Н.Н. Мофа, Т.А. Шабанова, З.А. Мансуров, В.И. Антонюк, Б.С. Садыков, Т.Б. Осеров, С.Х. Акназаров

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.