Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів

Вивчено змочування монокристалів фторидів лужних металів LiF, NaF розплавами чистих металів Ga, In, Sn, Pb, Al в інтервалі температур 473––973 К у вакуумі методом лежачої краплі. Встановлено, що дані кристали не змочуються вказаними чистими металами. Розраховано за експериментально отриманими крайов...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2012
Автори: Красовський, В.П., Красовська, Н.О.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 2012
Назва видання:Адгезия расплавов и пайка материалов
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/115862
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:Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів / В.П. Красовський, Н.О. Красовська // Адгезия расплавов и пайка материалов. — 2012. — Вып 45. — С. 3-11. — Бібліогр.: 21 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-115862
record_format dspace
spelling nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-1158622025-02-09T14:58:08Z Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів Investigation of wetting of alkrline metal fluorides (LiF, NaF) metal melts Красовський, В.П. Красовська, Н.О. Поверхностные свойства расплавов и твердых тел, смачивание, адгезия Вивчено змочування монокристалів фторидів лужних металів LiF, NaF розплавами чистих металів Ga, In, Sn, Pb, Al в інтервалі температур 473––973 К у вакуумі методом лежачої краплі. Встановлено, що дані кристали не змочуються вказаними чистими металами. Розраховано за експериментально отриманими крайовими кутами роботи адгезії, які складають десятки—сотні міліджоулів на метр в квадраті, що є характерним для систем з фізичним типом взаємодії. Це підтверджується і теоретичною оцінкою робіт адгезії для вивчених контактних пар. Изучено смачивание монокристаллов фторидов щелочных металлов LiF, NaF расплавами чистых металлов Ga, In, Sn, Pb, Al в интервале температур 473––973 К в вакууме методом лежащей капли. Определено, что данные кристаллы не смачиваются исследуемыми чистыми металлами. Рассчитанные на основе экспериментально полученных краевых углов смачивания величины работы адгезии составляют десятки––сотни миллиджоулей на метр в квадрате, что характерно для систем с физическим типом взаимодействия. Это подтверждается и теоретической оценкой работы адгезии для исследованных контактных пар. Wetting of monocrystals alkaline metals fluorides LiF, NaF by melts of pure metals Ga, In, Sn, Pb, Al in an interval of temperatures 473––973 K in vacuum is investigated by a sessile drop method. It is determined, that the given crystals are not wetted with researched pure metals. Values of adhesion work on a basis, experimentally received contact angles are designed. They make tens-hundreds in mJ/m2 that is typical of systems with physical type of interaction. It proves to be true also a theoretical assessment of adhesion works for the investigated contact pairs. 2012 Article Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів / В.П. Красовський, Н.О. Красовська // Адгезия расплавов и пайка материалов. — 2012. — Вып 45. — С. 3-11. — Бібліогр.: 21 назв. — укр. 0136-1732 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/115862 532.6:539.61:546.161:669.29 uk Адгезия расплавов и пайка материалов application/pdf Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Ukrainian
topic Поверхностные свойства расплавов и твердых тел, смачивание, адгезия
Поверхностные свойства расплавов и твердых тел, смачивание, адгезия
spellingShingle Поверхностные свойства расплавов и твердых тел, смачивание, адгезия
Поверхностные свойства расплавов и твердых тел, смачивание, адгезия
Красовський, В.П.
Красовська, Н.О.
Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів
Адгезия расплавов и пайка материалов
description Вивчено змочування монокристалів фторидів лужних металів LiF, NaF розплавами чистих металів Ga, In, Sn, Pb, Al в інтервалі температур 473––973 К у вакуумі методом лежачої краплі. Встановлено, що дані кристали не змочуються вказаними чистими металами. Розраховано за експериментально отриманими крайовими кутами роботи адгезії, які складають десятки—сотні міліджоулів на метр в квадраті, що є характерним для систем з фізичним типом взаємодії. Це підтверджується і теоретичною оцінкою робіт адгезії для вивчених контактних пар.
format Article
author Красовський, В.П.
Красовська, Н.О.
author_facet Красовський, В.П.
Красовська, Н.О.
author_sort Красовський, В.П.
title Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів
title_short Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів
title_full Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів
title_fullStr Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів
title_full_unstemmed Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів
title_sort дослідження змочування фторидів лужних металів (lif, naf) розплавами металів
publisher Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
publishDate 2012
topic_facet Поверхностные свойства расплавов и твердых тел, смачивание, адгезия
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/115862
citation_txt Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів / В.П. Красовський, Н.О. Красовська // Адгезия расплавов и пайка материалов. — 2012. — Вып 45. — С. 3-11. — Бібліогр.: 21 назв. — укр.
series Адгезия расплавов и пайка материалов
work_keys_str_mv AT krasovsʹkijvp doslídžennâzmočuvannâftoridívlužnihmetalívlifnafrozplavamimetalív
AT krasovsʹkano doslídžennâzmočuvannâftoridívlužnihmetalívlifnafrozplavamimetalív
AT krasovsʹkijvp investigationofwettingofalkrlinemetalfluorideslifnafmetalmelts
AT krasovsʹkano investigationofwettingofalkrlinemetalfluorideslifnafmetalmelts
first_indexed 2025-11-27T02:18:25Z
last_indexed 2025-11-27T02:18:25Z
_version_ 1849908169012150272
fulltext Раздел I ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ, СМАЧИВАНИЕ, АДГЕЗИЯ УДК 532.6:539.61:546.161:669.29 В. П. Красовський, Н. О. Красовська* ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМОЧУВАННЯ ФТОРИДІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ (LiF, NaF) РОЗПЛАВАМИ МЕТАЛІВ Вивчено змочування монокристалів фторидів лужних металів LiF, NaF розплавами чистих металів Ga, In, Sn, Pb, Al в інтервалі температур 473––973 К у вакуумі методом лежачої краплі. Встановлено, що дані кристали не змочуються вказаними чистими металами. Розраховано за експериментально отриманими крайовими кутами роботи адгезії, які складають десятки—сотні міліджоулів на метр в квадраті, що є характерним для систем з фізичним типом взаємодії. Це підтверджується і теоретичною оцінкою робіт адгезії для вивчених контактних пар. Ключові слова: монокристали фторидів лужних металів, змочування, робота адгезії, контактна взаємодія. Вступ Фториди металів є класом іонних безкисневих сполук, вивчення змочування та контактної взаємодії котрих з металічними розплавами представляють як наукову (це типові іонні сполуки), так і практичну зацікавленість. Монокристали MgF2, CaF2, LiF використовуються в оптичних приладах завдяки їх прозорості в широкому діапазоні від ультрафіолетового до інфрачервоного спектрів світла. Порошки фторидів NaF, CaF2 застосовуються як флюси для сварки та паяння. Нами запропоновано використовувати тугоплавкі фторидні матеріали (MgF2, CaF2, SrF2, BaF2) в якості вогнетриву для ізотермічного плавлення, ∗ В. П. Красовський –– кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України; Н. О. Красовська –– науковий співробітник, цієї ж установи.  В. П. Красовський, Н. О. Красовська, 2012 ISSN 0136-1732. Адгезия расплавов и пайка материалов, 2012. Вып. 45 4 тривалої високотемпературної гомогенізації та лиття агресивних розплавів з великим вмістом Ti, Zr, Hf, Nb, V [1]. Відповідно до загальноприйнятих положень змочування металічними розплавами (рідинами з великим поверхневим натягом) твердих тіл, таких як тугоплавкі оксиди, карбіди, нітриди, визначається хімічними міжфазними силами зв’язку, а для іонних сполук –– конкурентною взаємодією металу розплаву і катіона твердого тіла з аніоном твердого тіла [2]. Інтенсивність цієї взаємодії для фторидів визначається різницею енергій Гіббса утворення ∆fG фторидів металу рідкої фази і фториду, що змочується. Вивчаючи змочування іонних сполук, необхідно мати на увазі, що в більшості випадків їх поверхні утворені головним чином аніонами твердого тіла, тому що радіус аніона більше радіуса катіона металу та поляризуємість аніона більша, ніж у катіона [2]. Раніше нами вивчено змочування та контактна взаємодія моно- кристалів фторидів лужно-земельних металів CaF2, BaF2, MgF2 та SrF2 з чистими металічними розплавами та сплавами, що містять Ti, Zr, Hf, V, Nb, Cr [3––7], та фторидів рідкісноземельних металів LaF3, CeF3, ScF3 з чистими металами [8]. Встановлено, що змочування залежить від хімічної спорідненості металу до фтору, а при дослідженні капілярних властивостей сплавів з активними компонентами має місце незмочування фторидних підкладок при високих температурах, яке пояснюється формуванням газоподібних продуктів взаємодії хімічно активного металу, наприклад титану, з фтором підкладки. В роботах [9––11] вивчено змочування кераміки з фториду кальцію рідкими металами. Автори отримали незмочування в досліджуваних системах в широкому діапазоні температур. В літературі є невелика кількість праць [12, 13], в яких досліджується змочування фториду літію розплавами олова, але систематичні дослідження відсутні. Для розуміння процесів, що відбуваються між фторидними речовинами (безкисневими іонними сполуками) та металічними розплавами при змочувані, і для повного вивчення всього нового класу фторидних речовин необхідно провести систематичне дослідження змочування фторидів лужних металів. Фториди лужних металів мають найбільшу долю іонної складової в хімічному зв’язку сполуки (для LiF та NaF вона складає 80 та 82% відповідно [14]). Крім того, у цих речовин є невисокі температури плавлення та кипіння (табл. 1). Все це повинно позначитися на змочуванні таких сполук металічними розплавами, особливо при температурах, близьких до їх температур плавлення. Т а б л и ц я 1. Деякі властивості фторидів лужних металів [15, 16] T a b l e 1. Some properties of alkaline metal fluorides [15, 16] Радіус, нм Сполука Тпл, К Ткип, К -∆fG° 298 (-∆fH° 298), кДж/мoль катіона Ме + аніона F- LiF 1143 1954 584,1 (612,1) 0,068 0,133 NaF 1265 1973 543,3 (573,6) 0,098 0,133 ISSN 0136-1732. Адгезия расплавов и пайка материалов, 2012. Вып. 45 5 Мета роботи –– вивчити змочування фторидів лужних металів –– LiF, NaF металічними розплавами та порівняти отримані результати з даними по змочуванню фторидів лужно-земельних металів. Методика та об’єкти дослідження В дослідах використано монокристалічні LiF та NaF (кубічна кристалічна гратка) довільної орієнтації, отримані методом полірування, та метали: Ga марки ОВЧ-000, In марки 000, Sn марки ОВЧ-000, Pb марки ОВЧ, Al марки А-995. Експерименти проведено в вакуумі 1⋅10-3 Па при температурах 473––973 К. Для отримання статистично достовірних результатів у випадку кожної системи здійснено багаторазові досліди. Застосовано метод лежачої краплі та спосіб капілярного очищення розплаву під час досліду. Цей спосіб дозволяє проводити роздільне нагрівання краплі і підкладки, виконувати термовакуумне очищення підкладки, а проходження розплаву краплі через графітовий капіляр з отвором діаметром ∼1х10-3 м (рис. 1) дозволяло виконувати капілярне і термовакуумне очищення розплаву безпосередньо під час досліду від оксидної плівки на поверхні розплаву [17, 18]. Методика дослідження полягала в наступному. Систему (підкладка і графітова крапельниця з металічним сплавом) нагрівали зі швидкістю 25 град/хв до температури 973 К, витримували при цій температурі впро- довж 10 хв і охолоджували до температури експерименту (витримка при температурі експерименту складала 10 хв––1 год і була достатньою, щоб температура системи була постійною). Потім розплав викрапували через капіляр на підкладку, вимірювали крайовий кут змочування в необхідному а б Рис. 1. Схема (а) та загальний вигляд (б) графітової крапельниці для очищення металічних розплавів: 1 — товкач; 2 — крапельниця; 3 — металічний розплав: 4 — капілярний отвір Fig. 1. The drawing (а) and a general view (б) of a graphite dropper for clearing of metal melt:1 — piston; 2 — dropper; 3 — metal melt; 4 — a capillary aperture 4 3 2 1 ISSN 0136-1732. Адгезия расплавов и пайка материалов, 2012. Вып. 45 6 часовому інтервалі. Після цього систему нагрівали до наступної температури і викрапували нову порцію розплаву таким чином, щоб периметр краплі змінювався. Після досліджень систему охолоджували природно. Швидкість охолодження в інтервалі температур 973—473 К складала 15 град/хв. Результати досліджень та їх обговорення Чисті метали, які мають низьку спорідненість до фтору, не змочують фториди лужних металів, змочування покращується з підвищенням температури, але значення крайових кутів змочування залишаються більше за 90 град (рис. 2). Тотожні залежності спостерігаються і для фторидів лужно-земельних металів. Фторид літію змочується металами гірше, ніж фториди лужно-земельних металів, а NaF трохи краще. Це можна пояснити більшою ентальпією утворення фториду літію в Рис. 2. Змочування фторидів лужних металів LiF (а) та NaF (б) розплавами чистих металів: In (1), Sn (2), Ga (3), Pb (4) та Al (5) Fig. 2. Wetting of alkaline metal fluoride LiF (а) and NaF (б) by pure metals: In (1), Sn (2), Ga (3), Pb (4) and Al (5) 400 600 800 1000 100 120 140 160 К р ай о в и й к у т зм о ч у в ан н я , г р ад Температура, К 1 2 3 4 5 500 600 700 800 900 1000 120 130 140 150 160 К р ай о в и й к у т зм о ч у в ан н я , г р ад Температура, К 1 2 3 4 5 а б ISSN 0136-1732. Адгезия расплавов и пайка материалов, 2012. Вып. 45 7 порівнянні з фторидами лужно-земельних металів (в перерахунку на 1 г-моль фтору). Температурні залежності величин робіт адгезії, що розраховані за формулою WA = σжг (1 + cos θ), (1) де σжг –– поверхневий натяг на межі розплав––газ [19, 20], наведено в табл. 2, 3. Роботи адгезії, що розраховані за експериментально отриманими крайовими кутами, складають десятки––сотні міліджоулів на метр в квадраті. Це є характерним для систем з фізичним типом взаємодії і підтверджується теоретичною оцінкою робіт адгезії для вивчених контактних пар, зробленою у рамках наближення [2]. Розрахунки проведені за формулою Wтеор = nE, (2) де n — кількість атомів на 1 см2 поверхні кристалу; Е — енергія дисперсної взаємодії пари атомів, що належать першим контактним атомним площинам з боку кожної фази: (3) Т а б л и ц я 2. Експериментальні величини роботи адгезії у системах монокристали фторидів лужних металів––металічний розплав за різних температур (К) T a b l e 2. Experimantal data of adhesion work for monocrystal alkaline fluorides––metal melt systems for deferent temperatures (K) Робота адгезії Wексп, мДж/м2 Фторид Метал 473 573 673 773 873 973 Ga 134 141 179 194 218 260 In 34 48 59 86 111 121 Sn – 48 89 103 123 137 Pb – – 132 139 151 175 LiF Al – – – – – 429 Ga 271 280 318 336 363 380 In 75 100 109 125 188 198 Sn – 134 164 173 204 220 Pb – – 225 252 258 270 NaF Al – – – – – 570 , αα 2 3 21 21 6 21 II II R E + = ISSN 0136-1732. Адгезия расплавов и пайка материалов, 2012. Вып. 45 8 де α1, α2 — поляризуємості [21]; I1, I2 — перші іонізаційні потенціали взаємодіючих атомів [15]; R6 — відстань між ними. Поляризуємості металічних атомів розраховані із співвідношення (4) де I — іонізаційний потенціал металу; e — заряд електрона; m — його маса; h — постійна Планка; для неметалічних аніонів взяті значення α, отримані рефрактометричними методами [21]. Експериментально та теоретично оцінені значення робіт адгезії (при Т = 973 К) наведено у табл. 3 і, як випливає з неї, теоретичні величини в 2––4 рази меньші за експериментальні. Причини такого розходження поки не встановлено. Вивчено змочування фториду літію розплавами In––Ti (рис. 3.) при температурі 973 К. Значення кута практично не змінюється, однак, на відміну від фторидів магнію та стронцію, крайові кути дорівнюють 140 град. Це пояснюється тим, що при змочуванні відбуваються протилежні процеси: випаровування фториду підкладки при температурі Т а б л и ц я 3. Експериментальні та теоретично розраховані величини роботи адгезії у системах кристал—металічний розплав при Т = 973 К T a b l e 3. Experimantal and theoretical data of adhesion work for monocrystal—metal melt systems at Т = 973 К Кристал Метал Wексп, мДж/м2 E⋅1020, Дж/ат Wтеор, мДж/м2 Eтеор⋅1020, F–Me, Дж/ат Ga 380 4,56 In 198 5,35 74 2 Sn 220 3,08 71 1 Pb 270 4,86 NaF Al 570 5,7 150 1,5 Ga 260 3,12 In 121 3,26 74 2 Sn 137 1,92 71 1 Pb 175 3,15 LiF Al 429 4,29 150 1,5 , π4 α 22 22 mI he≅ ISSN 0136-1732. Адгезия расплавов и пайка материалов, 2012. Вып. 45 9 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0 20 40 60 80 100 120 140 160 К р ай о в и й к у т зм о ч у в ан н я , г р ад Вміст титану, % (ат.) 1 2 3 Рис. 3. Змочування фторидних сполук LiF (1), SrF2 (2), MgF2 (3) розплавами індій––титан Fig. 3. Wetting of LiF (1), SrF2 (2), MgF2 (3) by indium––titanium melts досліду та утворення фторидів титану. В даному випадку перший процес переважає. Для фторидів лужних металів, що мають температури плавлення та кипіння менші, ніж фториди лужно-земельних металів, процес випаровування підкладки фториду грає вирішальну роль при змочуванні. Він забезпечує незмочування в таких системах. Висновки Чисті метали галій, індій, олово, свинець, алюміній не змочують монокристали фторидів лужних металів (LiF, NaF) в інтервалі температур 473––973 К. Величини роботи адгезії, що розраховані за експериментально отриманими крайовими кутами, складають десятки—сотні міліджоулів на метр в квадраті. Це є характерним для систем з фізичним типом взаємодії і підтверджується теоретичною оцінкою робіт адгезії для вивчених контактних пар. РЕЗЮМЕ. Изучено смачивание монокристаллов фторидов щелочных металлов LiF, NaF расплавами чистых металлов Ga, In, Sn, Pb, Al в интервале температур 473––973 К в вакууме методом лежащей капли. Определено, что данные кристаллы не смачиваются исследуемыми чистыми металлами. Рассчитанные на основе экспериментально полученных краевых углов смачивания величины работы адгезии составляют десятки––сотни миллиджоулей на метр в квадрате, что характерно для систем с физическим типом взаимодействия. Это подтверждается и теоретической оценкой работы адгезии для исследованных контактных пар. Ключевые слова: монокристаллы фторидов щелочных металлов, смачивание, работа адгезии, контактное взаимодействие. ISSN 0136-1732. Адгезия расплавов и пайка материалов, 2012. Вып. 45 10 1. Пат. 28396 України. Реакційностійкий вогнетривкий матеріал контейнерів для плавки титан-, цирконій- та/або гафній містких сплавів / Ю. В. Найдіч, В. П. Красовський, О. Ю. Котлов. –– Опубл. 29.12. 99. Бюл. № 8. 2. Найдич Ю. В. Контактные явления в металлических расплавах. –– К.: Наук. думка, 1972. –– 196 с. 3. Найдич Ю. В. Смачиваемость фторидов магния, бария и кальция металличеcкими расплавами / Ю. В. Найдич, В. П. Красовский, Ю. Н. Чувашов // Адгезия расплавов и пайка материалов. –– 1990. –– Вып. 24. –– С. 33––36. 4. Krasovskyy V. Contact interaction and wetting of strontium fluoride by metal melts // J. Adhesion Science and Technology. –– 2012. –– 26, No. 3. –– P. 1221––1231. 5. Naidich Y. V. The nonwettability behaviour of solid substrates in contact with chemical active rich Ti-, Zr-, Hf-liquid alloys / Y. V. Naidich, V. P. Krasovsky // J. Mater. Sci. Lett. –– 1998. –– 17. –– Р. 683––685. 6. Naidich Y. The wetting and contact interaction of Ti, Zr and Hf containing alloys with alkaline-earth metal fluorides / Y. Naidich, V. Krasovsky // Internat. conf. HTC-97. –– Cracow: Proceeding Foundary Research Institute, 1998. –– P. 87––93. 7. Красовский В. П. Контактное взаимодействие титансодержащих расплавов с дифторидами щелочно-земельных металлов / В. П. Красовский, Ю. Н. Чувашов, Б. В. Феночка // Адгезия расплавов и пайка материалов. –– 1992. –– Вып. 28. –– C. 26––30. 8. Красовський В. П. та ін. Змочування і контактна межа в системах фторид рідкісноземельного металу––металевий розплав / В. П. Красовський та ін. // Там же. –– С. 36––47. 9. Barzilai S. et al. Interface reaction and wetting in the CaF2/Me systems / S. Barzilai et al. // J. Alloys Compd. –– 2008. –– 452. –– P. 154––160. 10. Barzilai S. et al. The effect of thermodynamic properties of Me—Ti (Me = In, Sn, Ga, Au, and Ge) melts on the wetting of the CaF2 substrate / S. Barzilai et al. // Mater. Sci. –– 2010. –– 45. –– P. 2085––2089. 11. Barzilai S. et al. The effect of Ti on the wetting CaF2 substrate by In—Ti and Ga—Ti alloys. Ab–initio consideration / S. Barzilai et al. // Appl. Phys. –– 2008. –– 93 A. –– P. 379––385. 12. Найдич Ю. В. Смачиваемость галлоидных соединений расплавлен- ными металлами. Физико-химический и практический аспекты // Порошковая металлургия. –– 2000. –– № 7/8. –– C. 38––47. 13. Григоренко М. Ф. Змочування лужногалоїдних кристалів низькотемпературними металічними розплавами /М. Ф. Григоренко, В. В. Полуянська // Адгезия расплавов и пайка материалов. –– 1997. ––– Вып. 33. –– С. 16––21. 14. Яковлев В. М. Определение степени ионности и энергии гетерополярной химической связи / В. М. Яковлев, В. А. Терентьев // Вестник СамГУ. Естественно-научная серия. –– 2001. –– 22, № 4. –– С. 152––177. 15. Рабинович В. А. Краткий химический справочник / В. А. Рабинович, З. Я. Хавин. –– Л.: Химия, 1978. –– 392 с. ISSN 0136-1732. Адгезия расплавов и пайка материалов, 2012. Вып. 45 11 16. Основные свойства неорганических фторидов: (Справ.) / Под ред. Н. П. Галкина. –– М.: Атомиздат, 1976. –– 400 с. 17. Найдич Ю. В. и др. Влияние капиллярной очистки припойного расплава свинца на температурную зависимость смачиваемости стекломатериа-лов с титансодержащими порошковыми покрытиями / Ю. В. Найдич и др. // Адгезия расплавов и пайка материалов. –– 1984. –– Вып. 12. –– С. 90––91. 18. Landry K. et al. Characteristic contact angles in the aluminium/vitreous carbon system / K. Landry et al. // Scripta Mater. –– 1996. –– 34, No. 6. –– P. 841––846. 19. Ниженко В. И. Поверхностное натяжение жидких металлов и сплавов / В. И. Ниженко, Л. И. Флока. –– М.: Металлургия, 1981. –– 208 с. 20. Физическая химия неорганических материалов. В 3-х т. Т. 2: Поверхностное натяжение и термодинамика металлических расплавов/ Под общ. ред. В. Н. Еременко. –– К.: Наук. думка, 1988. ––192 с. 21. Lide D. R. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 78th ed. –– CRC Press. –– Boca Raton, Fl, 1998. –– 1038 p. Надійшла 15.09.12 Krasovskyy V. P., Krasovskaya N. A. Investigation of wetting of alkrline metal fluorides (LiF, NaF) metal melts Wetting of monocrystals alkaline metals fluorides LiF, NaF by melts of pure metals Ga, In, Sn, Pb, Al in an interval of temperatures 473––973 K in vacuum is investigated by a sessile drop method. It is determined, that the given crystals are not wetted with researched pure metals. Values of adhesion work on a basis, experimentally received contact angles are designed. They make tens-hundreds in mJ/m2 that is typical of systems with physical type of interaction. It proves to be true also a theoretical assessment of adhesion works for the investigated contact pairs. Keywords: monocrystal of alkaline metal fluorides, wetting, adhesion work, contact interaction.