Development of a Method for Obtaining Ceramic Nanocomposites Using Sol-gel Technology Elements to Create Inclusions of Amorphous Phases with a Composition Similar to the Target Crystalline Ceramic Matrix

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

A method has been developed for obtaining ceramic nanocomposites using elements of sol-gel technology to create inclusions of amorphous phases with a composition similar to the target crystalline ceramic matrix synthesized in a solar furnace. It is shown that when the resulting material is activated by pulses generated by functional ceramics, the properties of this material approach those of the prototype. The use of this development can lead to the possibility of producing a film-ceramic composite in industrial volumes and at a low cost.

Sobre autores

Rustam Rakhimov

Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Science of Uzbekistan

Email: rustam-shsul@yandex.com
Dr. Sci. (Eng.); Head at the Laboratory No. 1 Tashkent, Republic of Uzbekistan

Vladimir Pankov

Belarusian State University

Email: pankovbsu@gmail.com
Dr. Sci. (Chem.), Professor Minsk, Republic of Belarus

Vladimir Yermakov

Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Science of Uzbekistan

Email: labimanod@uzsci.net
senior research at the Laboratory No. 1 Tashkent, Republic of Uzbekistan

Yulyan Haiduk

Belarusian State University

Email: j_hajduk@bk.ru
Cand. Sci. (Chem.); Head of the Laboratory of Physical Chemistry of Condensed Matter Minsk, Republic of Belarus

Murod Rakhimov

Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Science of Uzbekistan

research at the Laboratory No. 1 Tashkent, Republic of Uzbekistan

Dilmurod Mukhtorov

Fergana Polytechnic Institute

Email: dimajone0909@gmail.com
assistant at the Department of Electrical Engineering, Electrical Mechanics and Electrical Technology Fergana, Republic of Uzbekistan

Bibliografia

  1. Van der Weide D. Applications and outlook for electronic terahertz technology // Optics & Photonics News. 2003. Vol. 14. No. 4. Pp. 48-53.
  2. Runina K.I., Sekacheva A.Yu., Petrova O.B. Synthesis of luminescent organic-inorganic hybrid materials by the solid-phase method. Advances in Chemistry and Chemical Technology. 2020. No. 4 (227). Pp. 80-83. (In Rus.)
  3. Rakhimov R.Kh. Large solar furnace. Comp. Nanotechnol. 2019. No. 2. Pp. 141-150. (In Rus.)
  4. Rakhimov R.Kh. Synthesis of functional ceramics on BSP and developments based on it. Comp. Nanotechnol. 2015. No. 3. Pp. 11-25. (In Rus.)
  5. Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P., Rakhimov M.R. Phonon conversion mechanism in ceramic materials. Comp. Nanotechnol. 2017. No. 4. Pp. 21-36. (In Rus.)
  6. Rakhimov R.Kh., Kim E.V. US Patent 5472720. December 5, 1995.
  7. Rakhimov R.Kh., Kim E.V. US patent 5350927. September 27, 1994.
  8. Issa A., Luyt A.S. Kinetics of alkoxysilanes and organoalkoxysilanes polymerization: A review // Polymers. 2019. Vol. 11. No. 3. Pp. 1-41.
  9. Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P., Rakhimov M.R., Latipov R.N. Features of the synthesis of functional ceramics with a set of specified properties by the radiation method. Part 6. Comp. Nanotechnol. 2016. No. 3. Pp. 6-34. (In Rus.)
  10. Rakhimov R.Kh. Peculiarities of the synthesis of functional ceramics with a set of specified properties by the radiation method. Part 1. Comp. Nanotechnol. 2016. No. 2. Pp. 9-27. (In Rus.)
  11. Hubert J., Rakhimov R.Kh., Peter D., Ermakov V.P. Opportunities for Effective Innovations. Comp. Nanotechnol. 2020. No. 1. Pp. 15-18. (In Rus.)
  12. Rakhimov R.Kh., Saidov M.S., Ermakov V.P. Features of the synthesis of functional ceramics with a set of specified properties by the radiation method. Part 5. Mechanism of pulse generation by functional ceramics. Comp. Nanotechnol. 2016. No. 2. Pp. 81-93. (In Rus.)
  13. Rakhimov R.Kh. The mechanism of generation of infrared pulses by functional ceramics. Chemistry and Chemical Technology. 2013. No. 4. Pp. 2-9. (In Rus.)
  14. Feynman R. QED: The strange theory of light and matter. Moscow: Astrel, 1985. 194 p.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».