Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment

Formation of complex amorphous hydroxide at co-precipitation of zirconium and yttrium hydroxides has been investigated by X-ray phase analysis and thermal analysis. Its thermal decomposition occurs in a single stage in the temperature interval 20-400°C and results in formation of amorphous zirconia....

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2009
Автори: Gabelkov, S.V., Tarasov, R.V., Poltavtsev, N.S., Belkin, F.V.
Формат: Стаття
Мова:English
Опубліковано: НТК «Інститут монокристалів» НАН України 2009
Назва видання:Functional Materials
Теми:
Онлайн доступ:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137737
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment // S.V. Gabelkov, R.V. Tarasov, N.S. Poltavtsev, F.V. Belkin // Functional Materials. — 2009. — Т. 16, № 2. — С. 197-201. — Бібліогр.: 23 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-137737
record_format dspace
spelling irk-123456789-1377372018-06-18T03:10:19Z Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment Gabelkov, S.V. Tarasov, R.V. Poltavtsev, N.S. Belkin, F.V. Technology Formation of complex amorphous hydroxide at co-precipitation of zirconium and yttrium hydroxides has been investigated by X-ray phase analysis and thermal analysis. Its thermal decomposition occurs in a single stage in the temperature interval 20-400°C and results in formation of amorphous zirconia. Parameters of amorphous zirconia "halo" are determined and absence of their dependence on the precursor compound and mass content of yttrium oxide is established. Crystallization temperature of amorphous zirconia (500 to 600°C), average size of coherent-scattering region (28±3 nm) and crystal structure of the phase obtained have been determined. The phase composition evolution depending on heat treatment temperature has been traced in the sequence complex amorphous zirconium/yttrium hydroxide amorphous zirconia - tetragonal zirconia. In this case yttrium, while not forming independent phases, is successively a component of complex amorphous hydroxide, amorphous oxide and tetragonal zirconia. Формування складного аморфного гідроксиду при спільному осадженні гідроксидів цирконію та ітрію досліджено методами рентгенівського фазового та термічного аналізів. Його термічний розклад проходить в одну стадію в інтервалі температур 20-400°С і завершується формуванням аморфного оксиду цирконію. Визначено параметри "гало" аморфного оксиду цирконію та встановлено відсутність їх залежності від сполуки-попередника та масового вмісту оксиду ітрію. Визначено температуру кристалізації аморфного оксиду (500-600°С), середній розмір областей когерентного розсіювання (28±3 нм) і структуру отриманої кристалічної фази. У залежності від температури термообробки простежено еволюцію фазового складу у низці: складний аморфний гідроксид цирконію та ітрію - аморфний оксид - тетрагональний оксид цирконію. При цьому ітрій, не утворюючи самостійних фаз, послідовно входить до складного аморфного гідроксиду, аморфного оксиду та тетрагонального оксиду цирконію. Исследовано формирование сложного аморфного гидроксида при совместном осаждении гидроксидов циркония и иттрия методами рентгеновского фазового и термического анализов. Его термическое разложение проходит в одну стадию в интервале температур 20-400°С и завершается формированием аморфного оксида циркония. Определены параметры "гало" аморфного оксида циркония и установлено отсутствие их зависимости от соединения-предшественника и массового содержания оксида иттрия. Определены температура кристаллизации аморфного оксида (500-600°С), средний размер областей когерентного рассеяния (28±3 нм) и структура полученной кристаллической фазы. В зависимости от температуры термообработки прослежена эволюция фазового состава в ряду: сложный аморфный гидроксид циркония/иттрия - аморфный оксид - тетрагональный оксид циркония. При этом иттрий, не образуя самостоятельных фаз, последовательно входит в состав сложного аморфного гидроксида, аморфного оксида и тетрагонального оксида циркония. 2009 Article Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment // S.V. Gabelkov, R.V. Tarasov, N.S. Poltavtsev, F.V. Belkin // Functional Materials. — 2009. — Т. 16, № 2. — С. 197-201. — Бібліогр.: 23 назв. — англ. 1027-5495 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137737 en Functional Materials НТК «Інститут монокристалів» НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language English
topic Technology
Technology
spellingShingle Technology
Technology
Gabelkov, S.V.
Tarasov, R.V.
Poltavtsev, N.S.
Belkin, F.V.
Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
Functional Materials
description Formation of complex amorphous hydroxide at co-precipitation of zirconium and yttrium hydroxides has been investigated by X-ray phase analysis and thermal analysis. Its thermal decomposition occurs in a single stage in the temperature interval 20-400°C and results in formation of amorphous zirconia. Parameters of amorphous zirconia "halo" are determined and absence of their dependence on the precursor compound and mass content of yttrium oxide is established. Crystallization temperature of amorphous zirconia (500 to 600°C), average size of coherent-scattering region (28±3 nm) and crystal structure of the phase obtained have been determined. The phase composition evolution depending on heat treatment temperature has been traced in the sequence complex amorphous zirconium/yttrium hydroxide amorphous zirconia - tetragonal zirconia. In this case yttrium, while not forming independent phases, is successively a component of complex amorphous hydroxide, amorphous oxide and tetragonal zirconia.
format Article
author Gabelkov, S.V.
Tarasov, R.V.
Poltavtsev, N.S.
Belkin, F.V.
author_facet Gabelkov, S.V.
Tarasov, R.V.
Poltavtsev, N.S.
Belkin, F.V.
author_sort Gabelkov, S.V.
title Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
title_short Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
title_full Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
title_fullStr Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
title_full_unstemmed Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
title_sort phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України
publishDate 2009
topic_facet Technology
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/137737
citation_txt Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment // S.V. Gabelkov, R.V. Tarasov, N.S. Poltavtsev, F.V. Belkin // Functional Materials. — 2009. — Т. 16, № 2. — С. 197-201. — Бібліогр.: 23 назв. — англ.
series Functional Materials
work_keys_str_mv AT gabelkovsv phasecompositionevolutionofcoprecipitatedzirconiumandyttriumhydroxidesduringheattreatment
AT tarasovrv phasecompositionevolutionofcoprecipitatedzirconiumandyttriumhydroxidesduringheattreatment
AT poltavtsevns phasecompositionevolutionofcoprecipitatedzirconiumandyttriumhydroxidesduringheattreatment
AT belkinfv phasecompositionevolutionofcoprecipitatedzirconiumandyttriumhydroxidesduringheattreatment
first_indexed 2023-10-18T21:16:28Z
last_indexed 2023-10-18T21:16:28Z
_version_ 1796152377259065344