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
Опубліковано в: :Functional Materials
Дата:2009
Автори: Gabelkov, S.V., Tarasov, R.V., Poltavtsev, N.S., Belkin, F.V.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: НТК «Інститут монокристалів» НАН України 2009
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.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
_version_ 1862617220648009728
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.
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.
collection DSpace DC
container_title 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. 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.
first_indexed 2025-12-07T13:11:06Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-137737
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1027-5495
language English
last_indexed 2025-12-07T13:11:06Z
publishDate 2009
publisher НТК «Інститут монокристалів» НАН України
record_format dspace
spelling Gabelkov, S.V.
Tarasov, R.V.
Poltavtsev, N.S.
Belkin, F.V.
2018-06-17T15:45:04Z
2018-06-17T15:45:04Z
2009
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
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137737
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.
en
НТК «Інститут монокристалів» НАН України
Functional Materials
Technology
Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
Еволюція фазового складу при термічній обробці співосаджених гідроксидів цирконію та ітрію
Article
published earlier
spellingShingle 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
title Phase composition evolution of co-precipitated zirconium and yttrium hydroxides during heat treatment
title_alt Еволюція фазового складу при термічній обробці співосаджених гідроксидів цирконію та ітрію
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_short 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
topic Technology
topic_facet Technology
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137737
work_keys_str_mv AT gabelkovsv phasecompositionevolutionofcoprecipitatedzirconiumandyttriumhydroxidesduringheattreatment
AT tarasovrv phasecompositionevolutionofcoprecipitatedzirconiumandyttriumhydroxidesduringheattreatment
AT poltavtsevns phasecompositionevolutionofcoprecipitatedzirconiumandyttriumhydroxidesduringheattreatment
AT belkinfv phasecompositionevolutionofcoprecipitatedzirconiumandyttriumhydroxidesduringheattreatment
AT gabelkovsv evolûcíâfazovogoskladupritermíčníiobrobcíspívosadženihgídroksidívcirkoníûtaítríû
AT tarasovrv evolûcíâfazovogoskladupritermíčníiobrobcíspívosadženihgídroksidívcirkoníûtaítríû
AT poltavtsevns evolûcíâfazovogoskladupritermíčníiobrobcíspívosadženihgídroksidívcirkoníûtaítríû
AT belkinfv evolûcíâfazovogoskladupritermíčníiobrobcíspívosadženihgídroksidívcirkoníûtaítríû