Методом малоуглового рентгеновского рассеяния исследована наноструктура конденсированного микрокремнезема. Установлено наличие в частицах конденсированного микро- кремнезема развитой системы наноразмерных пор. Линейные размеры пор в исследованном материале соответствует оболочечной моделью строения частиц аморфного диоксида кремния. Наиболее вероятное значение радиусов инерции рассеивающих неоднородностей в исследуемых образцах составляет ~ 8,5 нм, дисперсия составляет 5 нм.
The nanostructure of condensed microsilica were investigated by small-angle X-ray scattering. The broad system of nanoscale pores was found in condensed microsilica. The linear dimensions of pores in investigated material matches shell model of structure amorphous silica particles. The most probable value of the radii of gyration of detected inhomogeneities ~ 8.5 nm, and dispersion ~ 5 nm
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Данные, полученные методом малоуглового рентгеновского рассеяния, позволили установить наличие в частицах конденсированного микро- кремнезема развитой системы пор нанометрового уровня. Этот факт подтверждается высокими значениями интенсивности рассеяния рентгеновских лучей, что характерно при значительном контрасте за счет большого различия значений плотности пор и частиц диоксида кремния. Линейные размеры пустот (пор) частиц исследованного ма- териала лежат в пределах, предсказанных оболочечной моделью строения частиц аморфного диоксида кремния: наиболее вероятное значение радиусов инерции рассеивающих неоднородностей составляет ~ 8,5 нм с дисперсией 5 нм. Фрактальный характер рассеяния поверхностями раздела неоднородностей (поры─твердое тело) характерен практически для всего регистрируемого в эксперименте интервала значений вектора рассеяния.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Чукин Г.Д. Химия поверхности и строение дисперсного кремнезема. ― М.: Типография Паладин, ООО «Принта», 2008.
2. Изотов В.С., Соколова Ю. А. Химические добавки для модификации бетона. ― М.: Палеотип, 2006.
3. Свергун Д.И., Фейгин Л.А. Рентгеновское и нейтронное малоугловое рассеяние. ― М.: Наука, 1986.
4. Китайгородский А.И. Рентгеноструктурный анализ мелкокристаллических и аморфных тел. ― М.: Гостехиздат, 1952.
5. Кютт Р.Н., Сморгонская Э.А., Гордеев С.К. и др. // ФТТ. 1999. Т. 41. № 8. С. 1484.
6. Сморгонская Э.А., Кютт Р.Н., Гордеев С.К. и др. // ФТТ. 2000. Т. 42. № 6. С. 1141.
7. Карпов И.А., Самаров Э.Н., Масалов В.М. и др. // ФТТ. 2005. Т. 47. № 2. С. 334.
8. Масалов В.М., Сухинина Н.С., Емельченко Г.А.// ХФТП. 2011. Т. 2. № 4. С. 373.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрено влияние таких параметров процесса приготовления шестикомпонентной добавки (смесь Bi2O3, Sb2O3, Co3O4, NiO, MnO2, SiO2) как материала мелющих тел, размера мелющих тел, соотношения массы компонентов добавки и массы шаров на нелинейность в области малых токов, пропускную способность, градиент (отношение напряжения при токе 1 мА через варистор к высоте варистора) и соотношение U(1mA)/U (500A) оксидноцинковых варисторов с вышеуказанной шестикомпонентной добавкой.
Методом прямого численного моделирования проведено исследование процесса разделения жидких бинарных смесей на компоненты в неоднородно нагретом наклонном слое с твердыми идеально теплопроводными границами при положительной термодиффузии. Определены углы наклона слоя и соответствующие числа Рэлея, при которых эффект расслоения на отдельные составляющие максимален. Проанализировано влияние стационарной конвекции на процесс термодиффузионного разделения в результате действия дополнительного механизма переноса компонентов в области с разными температурами. Обнаружено хорошее согласие результатов численных расчетов с экспериментальными данными, полученными ранее интерференционными методами.
Представлены результаты экспериментальных исследований процессов в баллоне c криогенной заправкой для дроссельной системы охлаждения, а также проведён сравнительный анализ ее характеристик с параметрами дроссельной системы охлаждения на основе баллона высокого давления.
Работоспособность, ресурс и качество изделий машиностроения, в значительной степени зависят от интенсивности виброакустических процессов, к которым следует отнести вибрацию механических элементов, излучаемый агрегатами и системами шум. В статье рассмотрены вопросы применения бесконтактной лазерной виброметрии для модального анализа
Рассматривается процесс теплового излучения цилиндрического тела, по которому протекает электрический ток, имеющий флуктуирующую составляющую (в виде белого или дробового шумов). Показано, что случайные изменения интенсивности излучения представляют собой немарковский процесс. Найдены статистические характеристики флуктуаций интенсивности излучения, в том числе характеристические функции и спектральные плотности
Экспериментально исследован газовый разряд между жидким электролитным катодом и металлическим анодом в диапазоне токов 4─21 А. Выявлено, что локализация зоны привязки разряда к электролиту способствует увеличению протяженности плазменного столба в вертикальном направлении. Показана возможность формирования в открытом воздушном пространстве над жидким электролитом крупномасштабного плазменного столба с размерами в метровом диапазоне
Исследованный в данной работе при атмосферном давлении в воздухе комбинированный барьерный электрический разряд создается в разрядной камере двумя парами электродов различных конфигураций, подсоединенных к двум автономным высоковольтным источникам питания. В экспериментальной установке предусмотрена возможность изменения фазового сдвига между напряжениями, приложенными к двум контурам разряда. Получены при различных напряжениях, приложенных к контурам разряда, зависимости токов через них, а также выхода озона от фазового сдвига. Установлено, что существует оптимальный сдвиг фаз, при котором выход озона максимален.
Представлены экспериментальные результаты исследования спектра рентгеновского излучения плазмы микропинчевого разряда получаемого на установке «низкоиндуктивная вакуумная искра». Получены зависимости выхода рентгеновской эмиссии плазмы микро-пинчевого разряда от разрядного тока и конфигурации электродов, в том числе при их естественной эрозии
Рассматривается лазерный телевизионный прибор для наблюдения местности и обнаружения объектов по бликам от их оптики. Угол поля зрения прибора — 5×3,7° Дальность зоны подсвета составляет от 20 до 2000м. Глубина зоны подсвета: мгновенная — 10, 20, 40, 100, 200, 400 м, полная — от 20 до 2000 м. Дальность распознавания при освещенности до 1000 лк фигуры человека оставляет 700 м, грузового автомобиля — до 1100 м. Дальность обнаружения оптических приборов в зоне подсвета при освещенности до 50 000 лк с диаметром объектива 24 мм составляет до 1500 м, с диаметром объектива 100 мм — до 2500 м. Энергопотребление прибора составляет < 10 Вт, масса — 1,8 кг, габаритные размеры — 235×145×70 мм.
Рассматриваются методы уменьшения шума БИС считывания для ближнего инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) спектральных диапазонов. Приведены схемо-технические способы шумовой коррекции в зависимости от формата фоточувствительных матриц.
Приведены результаты исследований фотоэлектрических параметров неохлаждаемых фотодиодов и ФПУ на спектральный диапазон 1,8─2,4 мкм в течение длительного срока хранения. Установлено, что нестабильность в течение десяти лет хранения при нормальных климатических условиях без создания в зоне хранения газовой среды специального состава лежит в пределах норм точности измерения этих параметров.
Представлены результаты измерения скорости ионно-лучевого травления гетероэпитаксиальных структур AlxGa1-xN (ГС), различных сочетаний слоевых конфигураций, выращенных на подложках α-Al2O3 (0001) методами МОС-гидридной или молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400