Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами

Экспериментально выполнено сравнительное исследование фазовых превращений при гидрировании титана, содержания примесей и фазового состава гидридов титана, полученных двумя разными способами. Первый из них (традиционный) заключался в гидрировании титановой губки методом печного нагрева в атмосфере во...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Металлофизика и новейшие технологии
Datum:2014
Hauptverfasser: Дехтяр, А.И., Ивасишин, О.М., Ковалёв, Д.И., Кордубан, А.М., Прокудина, В.К., Ратников, В.И., Саввакин, Д.Г., Сычёв, А.Е., Гуменяк, Н.М.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2014
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107018
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами / А.И. Дехтяр, О.М. Ивасишин, Д.И. Ковалёв, А.М. Кордубан, В.К. Прокудина, В.И. Ратников, Д.Г. Саввакин, А.Е. Сычёв, Н.М. Гуменяк // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1153-1169. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862731067827421184
author Дехтяр, А.И.
Ивасишин, О.М.
Ковалёв, Д.И.
Кордубан, А.М.
Прокудина, В.К.
Ратников, В.И.
Саввакин, Д.Г.
Сычёв, А.Е.
Гуменяк, Н.М.
author_facet Дехтяр, А.И.
Ивасишин, О.М.
Ковалёв, Д.И.
Кордубан, А.М.
Прокудина, В.К.
Ратников, В.И.
Саввакин, Д.Г.
Сычёв, А.Е.
Гуменяк, Н.М.
citation_txt Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами / А.И. Дехтяр, О.М. Ивасишин, Д.И. Ковалёв, А.М. Кордубан, В.К. Прокудина, В.И. Ратников, Д.Г. Саввакин, А.Е. Сычёв, Н.М. Гуменяк // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1153-1169. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Металлофизика и новейшие технологии
description Экспериментально выполнено сравнительное исследование фазовых превращений при гидрировании титана, содержания примесей и фазового состава гидридов титана, полученных двумя разными способами. Первый из них (традиционный) заключался в гидрировании титановой губки методом печного нагрева в атмосфере водорода. Получение гидридов по второму способу осуществлялось методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Определены температурно-барические режимы гидрирования титана в стационарных условиях и при СВС, которые обеспечивают получение однофазных гидридов титана с однородным распределением водорода по объёму. Установлено, что при обоих способах гидрирования последовательность фазовых превращений при повышении и снижении концентрации водорода в титане является аналогичной. Гидрирование титана методом СВС принципиально отличается от традиционного гидрирования малым временем процесса. Показано, что содержание кислорода в порошковых частицах, в том числе состояние поверхностных оксидных плёнок, оказывает влияние на кинетику изменения параметра решётки гидрида титана и на различия при нагреве СВС-гидрида и гидрида, полученного традиционным способом. Експериментально виконано порівняльне дослідження фазових перетворень при гідруванні титану, вмісту домішок, фазового складу гідридів титану, одержаних двома різними способами. Перший з них (традиційний) полягав у гідруванні титанової губки методою пічного нагрівання в атмосфері водню. Одержання гідридів другим способом здійснювалося методою високотемпературної синтези, що самопоширюється (ВСС). Визначено температурно-баричні режими гідрування титану в стаціонарних умовах та при ВСС, які забезпечують одержання однофазних гідридів титану з однорідним розподілом водню у об’ємі. Встановлено, що за обома способами гідрування послідовність фазових перетворень при підвищенні та зниженні концентрації водню в титані є аналогічною. Гідрування титану методом ВСС принципово відрізняється від традиційного гідрування малим часом процесу. Показано, що вміст кисню в порошкових частинках, в тому числі стан поверхневих оксидних плівок, впливає на кінетику зміни параметра ґратниці гідриду титану та на відмінності при нагріванні ВСС-гідриду і гідриду, одержаного традиційним способом. The comparative investigations of phase transformations, which take place under the titanium hydrogenation, content of impurities, and phase composition of titanium hydrides obtained by means of two different techniques are carried out in this study. The first technique is a traditional hydrogenation of titanium sponge by the burn heating within the hydrogen atmosphere. Hydrides’ production by the second technique is performed by the self-propagating high-temperature synthesis (SHS). Temperature—pressure regimes securing the single-phase titanium hydrides with a homogeneous hydrogen distribution in a bulk, which are obtained by the titanium hydrogenation in stationary conditions and by SHS, are found. As determined, the sequence of phase transformations is similar for both hydrogenation techniques under increase and decrease of hydrogen concentration in titanium. Titanium hydrogenation by SHS technique principally differs from traditional one by the more rapid behaviour of the process. As shown, the oxygen content in hydride powders, including condition of surface oxygen films, influences on kinetics of the titanium-hydride lattice-parameter change and on differences under heating of SHS-hydride and of hydride obtained by traditional technique.
first_indexed 2025-12-07T19:23:42Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-107018
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1024-1809
language Russian
last_indexed 2025-12-07T19:23:42Z
publishDate 2014
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
record_format dspace
spelling Дехтяр, А.И.
Ивасишин, О.М.
Ковалёв, Д.И.
Кордубан, А.М.
Прокудина, В.К.
Ратников, В.И.
Саввакин, Д.Г.
Сычёв, А.Е.
Гуменяк, Н.М.
2016-10-11T11:10:23Z
2016-10-11T11:10:23Z
2014
Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами / А.И. Дехтяр, О.М. Ивасишин, Д.И. Ковалёв, А.М. Кордубан, В.К. Прокудина, В.И. Ратников, Д.Г. Саввакин, А.Е. Сычёв, Н.М. Гуменяк // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 9. — С. 1153-1169. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.
1024-1809
PACS: 61.43.Gt, 61.72.S-, 64.70.Kd, 66.30.jp, 68.55.Nq, 81.05.Bx, 81.20.Ev
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/mfint.36.09.1153
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107018
Экспериментально выполнено сравнительное исследование фазовых превращений при гидрировании титана, содержания примесей и фазового состава гидридов титана, полученных двумя разными способами. Первый из них (традиционный) заключался в гидрировании титановой губки методом печного нагрева в атмосфере водорода. Получение гидридов по второму способу осуществлялось методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Определены температурно-барические режимы гидрирования титана в стационарных условиях и при СВС, которые обеспечивают получение однофазных гидридов титана с однородным распределением водорода по объёму. Установлено, что при обоих способах гидрирования последовательность фазовых превращений при повышении и снижении концентрации водорода в титане является аналогичной. Гидрирование титана методом СВС принципиально отличается от традиционного гидрирования малым временем процесса. Показано, что содержание кислорода в порошковых частицах, в том числе состояние поверхностных оксидных плёнок, оказывает влияние на кинетику изменения параметра решётки гидрида титана и на различия при нагреве СВС-гидрида и гидрида, полученного традиционным способом.
Експериментально виконано порівняльне дослідження фазових перетворень при гідруванні титану, вмісту домішок, фазового складу гідридів титану, одержаних двома різними способами. Перший з них (традиційний) полягав у гідруванні титанової губки методою пічного нагрівання в атмосфері водню. Одержання гідридів другим способом здійснювалося методою високотемпературної синтези, що самопоширюється (ВСС). Визначено температурно-баричні режими гідрування титану в стаціонарних умовах та при ВСС, які забезпечують одержання однофазних гідридів титану з однорідним розподілом водню у об’ємі. Встановлено, що за обома способами гідрування послідовність фазових перетворень при підвищенні та зниженні концентрації водню в титані є аналогічною. Гідрування титану методом ВСС принципово відрізняється від традиційного гідрування малим часом процесу. Показано, що вміст кисню в порошкових частинках, в тому числі стан поверхневих оксидних плівок, впливає на кінетику зміни параметра ґратниці гідриду титану та на відмінності при нагріванні ВСС-гідриду і гідриду, одержаного традиційним способом.
The comparative investigations of phase transformations, which take place under the titanium hydrogenation, content of impurities, and phase composition of titanium hydrides obtained by means of two different techniques are carried out in this study. The first technique is a traditional hydrogenation of titanium sponge by the burn heating within the hydrogen atmosphere. Hydrides’ production by the second technique is performed by the self-propagating high-temperature synthesis (SHS). Temperature—pressure regimes securing the single-phase titanium hydrides with a homogeneous hydrogen distribution in a bulk, which are obtained by the titanium hydrogenation in stationary conditions and by SHS, are found. As determined, the sequence of phase transformations is similar for both hydrogenation techniques under increase and decrease of hydrogen concentration in titanium. Titanium hydrogenation by SHS technique principally differs from traditional one by the more rapid behaviour of the process. As shown, the oxygen content in hydride powders, including condition of surface oxygen films, influences on kinetics of the titanium-hydride lattice-parameter change and on differences under heating of SHS-hydride and of hydride obtained by traditional technique.
ru
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Дефекты кристаллической решётки
Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами
Особливості фазоутворення при контрольованому гідруванні та дегідруванні титану різними методами
Features of Phase Formation at Controlled Hydrogenation and Dehydrogenation of Titanium by Different Methods
Article
published earlier
spellingShingle Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами
Дехтяр, А.И.
Ивасишин, О.М.
Ковалёв, Д.И.
Кордубан, А.М.
Прокудина, В.К.
Ратников, В.И.
Саввакин, Д.Г.
Сычёв, А.Е.
Гуменяк, Н.М.
Дефекты кристаллической решётки
title Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами
title_alt Особливості фазоутворення при контрольованому гідруванні та дегідруванні титану різними методами
Features of Phase Formation at Controlled Hydrogenation and Dehydrogenation of Titanium by Different Methods
title_full Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами
title_fullStr Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами
title_full_unstemmed Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами
title_short Особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами
title_sort особенности фазообразования при контролируемом гидрировании и дегидрировании титана разными методами
topic Дефекты кристаллической решётки
topic_facet Дефекты кристаллической решётки
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/107018
work_keys_str_mv AT dehtârai osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT ivasišinom osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT kovalevdi osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT kordubanam osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT prokudinavk osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT ratnikovvi osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT savvakindg osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT syčevae osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT gumenâknm osobennostifazoobrazovaniâprikontroliruemomgidrirovaniiidegidrirovaniititanaraznymimetodami
AT dehtârai osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT ivasišinom osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT kovalevdi osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT kordubanam osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT prokudinavk osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT ratnikovvi osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT savvakindg osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT syčevae osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT gumenâknm osoblivostífazoutvorennâprikontrolʹovanomugídruvannítadegídruvannítitanuríznimimetodami
AT dehtârai featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods
AT ivasišinom featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods
AT kovalevdi featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods
AT kordubanam featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods
AT prokudinavk featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods
AT ratnikovvi featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods
AT savvakindg featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods
AT syčevae featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods
AT gumenâknm featuresofphaseformationatcontrolledhydrogenationanddehydrogenationoftitaniumbydifferentmethods