Эффекты мощного ультразвукового воздействия на структуру и свойства наноматериалов. Хасанов О.Л - 12 стр.

UptoLike

сти взаимодействия реагентов в ультразвуковом поле по сравнению с
контрольными реакционными смесями. При больших температурах
(900 °С) различия в скоростях протекания реакции в ультразвуковом
поле и без него крайне незначительны.
В этой же работе [26] было показано, что скорость протекания реак-
ции между оксидами железа (Ш) и магния во многом определяется де-
фектностью Fe
2
О
3
, но при одновременном термическом и ультразвуко-
вом воздействии протекают как минимум два конкурирующих процес-
са: отжиг дефектов, вызываемый увеличением их подвижности при
термической обработке и УЗ-воздействии малой мощности, и генерация
дефектов за счет воздействия знакопеременных деформаций при усло-
вии превышения амплитудой ультразвука порогового значения. При
различных условиях проведения обработки (температура, амплитуда
деформации, продолжительность) вклад каждого из процессов может
существенно меняться, приводя тем самым к различному характеру из-
менения дефектности оксида железа (III) и, как следствие, к увеличению
или уменьшению скорости взаимодействия реагентов.
В работе [27] было проведено изучение возможности инициирования
фазовых переходов в однокомпонентных системах под влиянием УЗ-
обработки на примере полиморфных превращений оксида свинца (II).
Изучено влияние одновременной термической и ультразвуковой обра-
ботки на фазовый переход β-PbO→α-PbO в интервале температур 90–
500 °С. Показано, что ультразвуковая обработка β-PbO приводит к об-
разованию α-PbO даже в отсутствие дополнительной термической акти-
вации. При температурах 400–475 °С скорость фазового перехода β-PbO
α-PbO существенно возрастает, при этом образующаяся фаза α-PbO
частично окисляется до Рb
3
O
4
. Высокотемпературную УЗ-обработку по-
рошка β-PbO проводили при температурах 400, 425, 450,475 и 500°С в
течение 1-го и 2-х часов с использованием установки, подробно описан-
ной в [17].
Дополнительно образец массикота (β-PbO) подвергали УЗ-
воздействию при температуре 425 °С в течение 4 ч. Скорость нагрева
образцов до температур проведения ультразвуковой обработки состав-
ляла во всех случаях 20 град/мин. Резонансная частота волноводной
системы 21,45 кГц. Амплитуда колебаний торца активного волновода
поддерживалась равной 10,0±0,7 мкм.
Исследование кинетики фазового перехода β-PbO→α-PbO и окисле-
ния α-PbO до Рb
3
O
4
при температуре 425 °С показало, что увеличение
продолжительности УЗ-обработки β-PbO приводит к увеличению сум-
марной степени превращения β-PbO→α-PbO+Рb
3
O
4
. В дальнейшем ско-
12