Сучасна електрометалургія, 2025, #4, 10-16 pages
Особливості впливу відпалу композиційних матеріалів NaCl–Fe, отриманих способом EB-PVD
В.О. Осокін, Г.Г. Дідікін, О.В. Горностай, В.В. Грабін, В.В. Борецький
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.
E-mail: valent2002@ukr.net
Реферат
Способом електронно-променевого осадження з парової фази у вакуумі отримано мікрошарові композиційні
матеріали, що містять нанорозмірнi частинки оксидів заліза. Показано, що відпал у вакуумі і на повітрі при температурі 350 і 650 °С позитивно впливає на процеси фазоутворення та розмір частинок одержаних матеріалів.
Структурні дослідження та фазовий аналіз після відпалу у вакуумі і на повітрі мікрошарових композиційних
матеріалів NaCl–14 мас. % Fe при температурі 350 °С виявили процес росту кристалітів в шарах з середнім розміром 13 і 6 нм відповідно і окислення металевої складової шарів заліза до магнетиту Fe3O4. При подальшому
нагріванні до 650 °С у вакуумі середній розмір кристалітів магнетиту Fe3O4 виріс до 34 нм, а при відпалі на
повітрі відбувається доокислення магнетиту Fe3O4 в гематит α-Fe2O3 з середнім розміром кристалітів 46 нм. Дослідженнями DLS-методом середнього розміру та розподілу наночастинок оксидів заліза в колоїдних системах
Fe3O4(Fe2O3)–H2О при температурах 25, 40, 60 і 80 °С встановлено мономодальний розподіл нанорозмірних частинок за розмірами з максимумом на кривій розподілу, значення якого залежить від температури вимірювання
та стану зразка. Бібліогр. 4, табл. 3, рис. 8.
Ключові слова: спосіб EB-PVD, мікрошарові композитні матеріали NaCl–Fe, мікроструктура, фазовий склад,
наночастинки, оксид заліза, відпал у вакуумі і на повітрі
Отримано 05.08.2025
Отримано у переглянутому вигляді 17.09.2025
Прийнято 05.11.2025
Список літератури
1. Osokin, V.O., Stel’makh, Ya.A., Kurapov, Yu.A. et al. (2020)
Features of oxidation and annealing of iron nanoparticles, obtained by the EB-PVD method on a rotating substrate. J. of
Nano- and Electronic Physics, 12(4), 04001-1–04001-8.
DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.12 (4)2020.04008
2. Litvin, S.E., Kurapov, Yu.A., Vazhnichaya, E.M. et al. (2020)
EB-PVD synthesis of iron oxide nanoparticles and their biological
activity. Suchasna Elekrometalyrhuya, 3, 54–61.
https://doi.org/10.37434/sem2020.03.08
3. Kurapov, Yu.A, Osokin, V.O., Didikin, G.G. et al. (2021) Producing
Fe-based nanoparticles in Na–Cl matrix by the method
of EB-PVD on a rotating substrate. The Paton welding J., 2,
41–48. DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2021.12.07
4. Klabunde, K., Sergeev, G.V. (2013) Nanochemistry. Elsevier,
2nd Ed. https://www.elsevier,com/books/nanochemistry/klabunde/
978-0-444-59397-9
Реклама в цьому номері: