Электронный научный журнал
 
Diagnostics, Resource and Mechanics 
         of materials and structures
ВыпускиО журналеАвторуРецензентуКонтактыНовостиРегистрация

2016 Выпуск 5

Все выпуски
 
2024 Выпуск 6
(в работе)
 
2024 Выпуск 5
 
2024 Выпуск 4
 
2024 Выпуск 3
 
2024 Выпуск 2
 
2024 Выпуск 1
 
2023 Выпуск 6
 
2023 Выпуск 5
 
2023 Выпуск 4
 
2023 Выпуск 3
 
2023 Выпуск 2
 
2023 Выпуск 1
 
2022 Выпуск 6
 
2022 Выпуск 5
 
2022 Выпуск 4
 
2022 Выпуск 3
 
2022 Выпуск 2
 
2022 Выпуск 1
 
2021 Выпуск 6
 
2021 Выпуск 5
 
2021 Выпуск 4
 
2021 Выпуск 3
 
2021 Выпуск 2
 
2021 Выпуск 1
 
2020 Выпуск 6
 
2020 Выпуск 5
 
2020 Выпуск 4
 
2020 Выпуск 3
 
2020 Выпуск 2
 
2020 Выпуск 1
 
2019 Выпуск 6
 
2019 Выпуск 5
 
2019 Выпуск 4
 
2019 Выпуск 3
 
2019 Выпуск 2
 
2019 Выпуск 1
 
2018 Выпуск 6
 
2018 Выпуск 5
 
2018 Выпуск 4
 
2018 Выпуск 3
 
2018 Выпуск 2
 
2018 Выпуск 1
 
2017 Выпуск 6
 
2017 Выпуск 5
 
2017 Выпуск 4
 
2017 Выпуск 3
 
2017 Выпуск 2
 
2017 Выпуск 1
 
2016 Выпуск 6
 
2016 Выпуск 5
 
2016 Выпуск 4
 
2016 Выпуск 3
 
2016 Выпуск 2
 
2016 Выпуск 1
 
2015 Выпуск 6
 
2015 Выпуск 5
 
2015 Выпуск 4
 
2015 Выпуск 3
 
2015 Выпуск 2
 
2015 Выпуск 1

 

 

 

 

 

V. B. Vykhodets, T. E. Kurennykh

SOLUBILITY OF DEUTERIUM IN ALUMINA NANOPOWDERS

DOI: 10.17804/2410-9908.2016.5.006-014

The paper presents data on the effect of surface oxygen deficiency in nanoparticles on the catalytic properties of oxide nanopowders. Data on the interaction of nanopowders with gaseous hydrogen are the test modeling catalytic properties. Alumina nanopowders synthesized using laser evaporation of a ceramic target dissolve deuterium during their annealing in gaseous deuterium. It is only the surface atomic layer of nanoparticles with very large oxygen deficiency that has the ability to dissolve deuterium. Oxygen deficiency and deuterium solubility are adjustable properties of nanoparticles. They can be changed by annealing nanopowders in oxygen. Stoichiometric alumina virtually does not dissolve deuterium. A technological scheme is proposed for synthesizing oxide nanopowders with controllable surface oxygen deficiency, physical-chemical and functional properties.

Keywords: deuterium, alumina nanopowder, catalytic properties, oxygen nonstoichiometry, nuclear reaction analysis

References:

1. Vykhodets V.B., Jarvis E., Kurennykh T.E., Davletshin A.E., Obukhov S.I., Beketov I.V., Samatov O.M., Medvedev A.I. Extreme deviations from stoichiometry in alumina nanopowders. Surface Science, 2014, vol. 630, pp. 182–186. DOI: 10.1016/j.susc.2014.08.009.

2. Vykhodets V.B., Jarvis E., Kurennykh T.E., Beketov I.V., Obukhov S.I., Samatov O.M., Medvedev A.I., Davletshin A.E., Whyte T. Inhomogeneous depletion of oxygen ions in oxide nanoparticles. Surface Science, 2016, vol. 644, pp. 41–147. DOI: 10.1016/j.susc.2015.10.011.

3. Jarvis E.A.A., Carter E.A. Metallic Character of the Al2O3(0001)-( x)R ± 9° Surface Reconstruction. J. Phys. Chem B, 2001, vol. 105, iss. 18, pp. 4045-4052. DOI: 10.1021/jp003587c.

4. French T.M., Somorjai Gabor A. Composition and surface structure of the (0001) face of a-alumina by low-energy electron diffraction. J. Phys. Chem., 1970, vol. 74, no. 12, pp. 2489–2495.

5. Sundaresan A., Bhargavi R., Rangarajan N., Siddesh U., Rao C. N. R. Ferromagnetism as a universal feature of nanoparticles of the otherwise nonmagnetic oxides. Phys. Rev. B, 2006, vol. 74, iss. 16, pp. 161306(R). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.161306.

6. Sudakar C., Kharel P., Suryanarayanan R., Thakurc J.S., Naikd V.M., Naika R., Lawes G. Room temperature ferromagnetism in vacuum-annealed TiO2 thin films. JMMM, 2008, vol. 320, iss. 5, pp. L31–L36. DOI: 10.1016/j.jmmm.2007.07.026.

7. Hong N., Sakai J., Poirot N., Brisé V. Room-temperature ferromagnetism observed in undoped semiconducting and insulating oxide thin films. Phys. Rev. B, 2006, vol. 73, iss. 13, pp. 132404. DOI: 10.1103/PhysRevB.73.132404.

8. Coey J.M.D. High-temperature ferromagnetism in dilute magnetic oxides. J. Appl. Phys., 2005, vol. 97, iss. 10, part 2, pp. 10D313. DOI: 10.1063/1.1849054.

9. Venkatesan M., Fitzgerald C.B., Coey J.M.D. Unexpected magnetism in a dielectric oxide. Nature, 2004, vol. 430, iss. 7000, pp. 630. DOI: 10.1038/430630a.

10. Dutta P., Seehra M.S., Zhang Y., Wender I. Nature of magnetism in copper-doped oxides: ZrO2, TiO2, MgO, SiO2, Al2O3, and ZnO. J. Appl. Phys., 2008, vol. 103, iss. 7, pp. 07D104. DOI: 10.1063/1.2830555/.

11. Coey J.M.D., Venkatesan M., Stamenov P., Fitzgerald C.B., Dorneles L.S. Magnetism in hafnium dioxide. Phys. Rev. B, 2005, vol. 72, iss. 2, pp. 024450. DOI: 10.1103/PhysRevB.72.024450.

12. Vykhodets V.B., Klotsman S.M, Levin A.D. Oxygen diffusion in alpha Titanium. 2. Calculation of concentrational profile of impurity by nuclear microanalysis. Fizika Metallov i Metallovedenie, 1987, vol.64, iss. 5, pp. 920–923.

В. Б. Выходец, Т. Е. Куренных

РАСТВОРИМОСТЬ ДЕЙТЕРИЯ В НАНОПОРОШКАХ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

В работе получены данные о влиянии поверхностного кислородного дефицита в наночастицах на каталитические свойства оксидных нанопорошков. Тестом, моделирующим каталитические свойства, были данные о взаимодействии нанопорошков с газообразным водородом. Нанопорошки оксида алюминия, синтезированные с помощью технологии лазерного испарения керамической мишени, растворяют дейтерий при их отжиге в газообразном дейтерии. Способностью растворять дейтерий обладает только поверхностный атомный слой наночастиц, в котором имеет место дефицит кислорода в сравнении со стехиометрией. Дефицит кислорода и растворимость дейтерия являются регулируемыми свойствами наночастиц. Они могут быть изменены при отжиге нанопорошков в кислороде. Оксид алюминия стехиометрического состава практически не растворяет дейтерий. Предложена технологическая схема, в рамках которой могут быть синтезированы оксидные нанопорошки с регулируемым поверхностным кислородным дефицитом, физико-химическими и функциональными свойствами.

Ключевые слова: дейтерий, нанопорошок, каталитические свойства, кислородная нестехиометрия, ядерный микроанализ, оксид алюминия

Библиография:

1. Extreme deviations from stoichiometry in alumina nanopowders / V. B. Vykhodets, E. Jarvis, T. E. Kurennykh, A. E. Davletshin, S. I. Obukhov, I. V. Beketov, O. M. Samatov, A. I. Medvedev // Surface Science. – 2014. – Vol. 630. – P. 182–186. – DOI: 10.1016/j.susc.2014.08.009.

2. Inhomogeneous depletion of oxygen ions in oxide nanoparticles / V. B. Vykhodets, E. Jarvis, T. E. Kurennykh, I. V. Beketov, S. I. Obukhov, O. M. Samatov, A. I. Medvedev, A. E. Davletshin, T. Whyte // Surface Science. – 2016. – Vol. 644. – P. 141–147. – DOI: 10.1016/j.susc.2015.10.011.

3. Jarvis E. A. A., Carter E. A. Metallic Character of the Al2O3(0001)-( x)R ± 9° Surface Reconstruction // J. Phys. Chem. B. – 2001. – Vol. 105, iss. 18. – P. 4045-4052. DOI: 10.1021/jp003587c.

4. French T. M, Somorjai Gabor A. Composition and surface structure of the (0001) face of a-alumina by low-energy electron diffraction // J. Phys. Chem. – 1970. – Vol. 74, no. 12. – P. 2489–2495.

5. Ferromagnetism as a universal feature of nanoparticles of the otherwise nonmagnetic oxides / A. Sundaresan, R. Bhargavi, N. Rangarajan, U. Siddesh, C. N. R. Rao // Phys. Rev. B. – 2006. – Vol. 74, iss. 16. – P. 161306(R). – DOI: 10.1103/PhysRevB.74.161306.

6. Room temperature ferromagnetism in vacuum-annealed TiO2 thin films / C. Sudakar, P. Kharel, R. Suryanarayanan, J. S. Thakurc, V. M. Naikd, R. Naika, G. Lawes // JMMM. – 2008. – Vol. 320, iss. 5. – DOI: 10.1016/j.jmmm.2007.07.026.

7. Room-temperature ferromagnetism observed in undoped semiconducting and insulating oxide thin films / N. Hong, J. Sakai, N. Poirot, V. Brisé // Phys. Rev. B. – 2006. – Vol. 73, iss. 13. – P. 132404. – DOI: 10.1103/PhysRevB.73.132404.

8. Coey J. M. D. High-temperature ferromagnetism in dilute magnetic oxides // J. Appl. Phys. – 2005. – Vol. 97, iss. 10, part 2. – P. 10D313. – DOI: 10.1063/1.1849054.

9. Venkatesan M., Fitzgerald C. B., Coey J. M. D. Unexpected magnetism in a dielectric oxide // Nature. – 2004. – Vol. 430, iss. 7000. – P. 630. – DOI: 10.1038/430630a.

10. Nature of magnetism in copper-doped oxides: ZrO2, TiO2, MgO, SiO2, Al2O3, and ZnO / P. Dutta, M. S. Seehra, Y. Zhang, I. Wender // J. Appl. Phys. – 2008. – Vol.103, iss. 7. – P. 07D104. – DOI: 10.1063/1.2830555/.

11. Magnetism in hafnium dioxide / J. M. D. Coey, M. Venkatesan, P. Stamenov, C. B. Fitzgerald, L. S. Dorneles // Phys. Rev. B. – 2005. – Vol. 72. – P. 024450. – DOI: 10.1103/PhysRevB.72.024450.

12. Vykhodets V. B., Klotsman S. M, Levin A. D. Oxygen diffusion in α-Ti. II. The calculation of the concentration profile of impurities in the nuclear microanalysis // Fizika Metallov i Metallovedenie. – 1987. – Vol. 64, iss. 5. – P. 920–923.


PDF      

Библиографическая ссылка на статью

Vykhodets V. B., Kurennykh T. E. Solubility of Deuterium in Alumina Nanopowders // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. - 2016. - Iss. 5. - P. 6-14. -
DOI: 10.17804/2410-9908.2016.5.006-014. -
URL: http://dream-journal.org/issues/2016-5/2016-5_97.html
(accessed: 21.12.2024).

 

импакт-фактор
РИНЦ 0.42

категория К2
в перечне ВАК

МРДМК 2024
ЦКП Пластометрия
НЭБ РИНЦ
Google Scholar


РНБ
Лань

 

Учредитель:  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук
Главный редактор:  С.В.Смирнов
При цитировании ссылка на Электронный научно-технический журнал "Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures" обязательна. Воспроизведение материалов в электронных или иных изданиях без письменного разрешения редакции запрещено. Опубликованные в журнале материалы могут использоваться только в некоммерческих целях.
Контакты  
 
Главная E-mail 0+
 

ISSN 2410-9908 Регистрация СМИ в Роскомнадзоре Эл № ФС77-57355 от 24 марта 2014 г. © ИМАШ УрО РАН 2014-2024, www.imach.uran.ru