Аннотация:
С помощью высокоэнергетического размола крупнозернистых порошков нестехиометрического карбида тантала TaCyy (0.81 ⩽y⩽ 0.96) получены нанокристаллические порошки со средним размером частиц от 45 до 20 nm. Методом гелиевой пикнометрии измерена плотность исходных крупнозернистых и полученных нанокристаллических порошков TaCy. Размер частиц в порошках карбида тантала оценен методами рентгеновской дифракции и Брунауэра–Эммета–Тейлора. Плотность нанопорошков TaCy, измеренная методом гелиевой пикнометрии, занижена по сравнению с истинной плотностью вследствие адсорбции гелия высокоразвитой поверхностью нанокристаллических порошков. Показано, что разность истинной и измеренной плотностей пропорциональна площади удельной поверхности или обратно пропорциональна среднему размеру частиц порошков. Большая разность истинной и измеренной пикнометрической плотностей являются свидетельством супергидрофобности нанопорошков карбида тантала.
Образец цитирования:
А. С. Курлов, А. И. Гусев, “Влияние малого размера частиц на измеряемую плотность нанокристаллических порошков нестехиометрического карбида тантала TaCy”, Физика твердого тела, 58:8 (2016), 1629–1634; Phys. Solid State, 58:8 (2016), 1687–1693
\RBibitem{KurGus16}
\by А.~С.~Курлов, А.~И.~Гусев
\paper Влияние малого размера частиц на измеряемую плотность нанокристаллических порошков нестехиометрического карбида тантала TaC$_{y}$
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 8
\pages 1629--1634
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9900}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27368726}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 8
\pages 1687--1693
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416080199}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt9900
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i8/p1629
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
Igor L. Shabalin, Ultra-High Temperature Materials II, 2019, 9
С. И. Садовников, А. И. Гусев, “Влияние размера частиц и удельной поверхности на определение плотности нанокристаллических порошков сульфида серебра Ag$_{2}$S”, Физика твердого тела, 60:5 (2018), 875–879; S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev, “Effect of particle size and specific surface area on the determination of the density of nanocrystalline silver sulfide Ag$_{2}$S powders”, Phys. Solid State, 60:5 (2018), 877–881
А. И. Гусев, С. И. Садовников, “Звездообразные супергидрофобные частицы серебра”, Письма в ЖЭТФ, 106:7 (2017), 434–439; A. I. Gusev, S. I. Sadovnikov, “Stellate superhydrophobic silver particles”, JETP Letters, 106:7 (2017), 454–459
А. С. Курлов, А. И. Гусев, “Плотность и размер частиц нанокристаллических порошков кубического карбида ниобия NbC$_{y}$”, Физика твердого тела, 59:1 (2017), 176–182; A. S. Kurlov, A. I. Gusev, “Density and particle size of cubic niobium carbide NbC$_y$ nanocrystalline powders”, Phys. Solid State, 59:1 (2017), 184–190
S. I. Sadovnikov, A. I. Gusev, “Synthesis and characterization of novel stellate sea-urchin-like silver particles with extremely low density and superhydrophobicity”, J. Mater. Chem. A, 5:38 (2017), 20289