Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71597
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив ударно-вібраційного методу на структурно-морфологічні характеристики та розподіл валентних електронів оксидів алюмінію, кремнію, заліза та титану
Other Titles Influence of Mechanical Treatment on Structural and Morphological Characteristics and Distribution of Valence Electrons of Aluminum, Silicon, Iron and Titanium Oxides
Authors Яворський, Ю.В.
Зауличний, Я.В.
Гунько, В.М.
Карпець, М.В
ORCID
Keywords γ-Fe2O3
α-Fe2O3
SiO2
Al2O3
TiO2 ударно-вібраційна обробка
енергетичний перерозподіл
ультра м’яка рентгенівська емісійна спектроскопія
фазовий склад
область когерентного розсіювання
TiO2 shock-vibration treatment
energy redistribution
ultra soft x-ray emission spectroscopy
phase composition
cogeneration scattering region
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71597
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Вплив ударно-вібраційного методу на структурно-морфологічні характеристики та розподіл валентних електронів оксидів алюмінію, кремнію, заліза та титану / Ю.В. Яворський, Я.В. Зауличний, В.М. Гунько, М.В. Карпець // Журнал нано- та електронної фізики. - 2018. - Т.10, № 6. - 06005. - DOI: 10.21272/jnep.10(6).06005
Abstract Використовуючи метод рентгеноструктурного аналізу було вивчено вплив ударно-вібраційної обробки на структурні параметри та фазовий склад γ-Fe2O3, α-Fe2O3, SiO2, Al2O3 та TiO2. За допомогою методу скануючої електронної мікроскопії встановлена зміна морфологічних особливостей нанорозмірних порошків. Методом ультра м’якої рентгенівської емісійної спектроскопії досліджено вплив ударно-вібраційного методу на розподіл валентних електронів. У даній роботі вивчена залежність між зміною заселеності електронних станів у валентній зоні та структурно-морфологічними особливостями. Із порівняння зображень порошкових оксидів кремнію, титану, алюмінію та заліза до та після УВО встановлено, що внаслідок УВО оксидів Si, Ti, Al та Fe, відбувається зміна розподілу наночастинок завдяки скупченням але не спостерігається їх консолідація і об’єднання в зерна та структуровані агломерати. Встановлена агрегація частинок TiO2 та Al2O3 і зміна фазового співвідношення в оксиді γ-Fe2O3 після УВО є наслідком того, що ці вихідні матеріали складаються із декількох фаз одного оксиду в яких положення стелі валентної зони дещо відрізняється. Тому відрізняються і їхні хімічні потенціали. Це означає, що відбувається УВО суміші двох нанорозмірних порошків з відмінними хімічними потенціалами, що може супроводжуватись більшим зчепленням частинок або зміною фазового співвідношення. Встановлене звуження OKα- та FeLα-смуг внаслідок УВО α-Fe2O3 є результатом часткової дегібридизації в Fed+Op-станів при розриві іонно-ковалентних зв’язків під час подрібнення наночастинок, яке спостерігається при УВО про, що свідчить зменшення області когерентного розсіювання та зменшення розмірів агломератів на зображеннях СЕМ.
Using the method of X-ray diffraction analysis, the impact of shock-vibration treatment on structural parameters and phase composition of γ-Fe2O3, α-Fe2O3, SiO2, Al2O3 and TiO2 was studied. With the aid of scanning electron microscopy, a change in the morphological characteristics of nanosized powders was established. The influence of the shock-vibration method on the distribution of valence electrons is investigated by the method of ultra soft X-ray emission spectroscopy. In this paper, the relationship between the change in the population of electron states in the valence band and structural and morphological peculiarities is scientifically related. Comparing images of powdered oxides of silicon, titanium, aluminum and iron before and after SVT, it was found that as a result SVT of Si, Ti, Al and Fe oxides, the change in the distribution of nanoparticles due to the accumulation occurs but there is no consolidation and aggregation into grains and structured agglomerates. The aggregation of TiO2 and Al2O3 particles and the change in the phase ratio in γ-Fe2O3 oxide after SVT are due to the fact that these starting materials consist of several phases of one oxide with the different position of Fermi level. Therefore, their chemical potentials also differ. This means that we do the shock-vibration treatment of mixtures of two nanosized powder with different chemical potentials, which can be accompanied by greater particle bonding or a change in phase ratio. The observed narrowing of the OKa- and FeLa-bands due to SVT of α-Fe2O3 is the result of partial degradation in the Fed+Op states at the discontinuity of ioniccovalent bonds during the grinding of nanoparticles, which is observed at SVT, indicating a decrease in the area of coherent dispersion and decrease sizes of agglomerates in SEM images.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Argentina Argentina
1
China China
64460
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
427
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
3921
United Kingdom United Kingdom
1996
United States United States
246151
Unknown Country Unknown Country
3920

Downloads

China China
246149
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
11692
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
246152
Unknown Country Unknown Country
320881

Files

File Size Format Downloads
Yavorsky_2018_jnep_06005.pdf 812.26 kB Adobe PDF 824877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.