Исследование свойств продуктов совместного химического восстановления меди и никеля

Авторы

  • Орозматова Г.Т., Сатывалдиев А., Мурзакулова Б.С., Токурова Г.Б.

Ключевые слова:

композит, система Cu-Ni, дериватограмма, стабилизаторы, термическое окисление

Аннотация

Методом дифференциально-термического анализа изучено влияние поверхностно-активных веществ-стабилизаторов на термическое окисление нанодисперсного композита системы Cu-Ni, синтезированного при совместном восстановлении ионов меди и никеля из раствора, содержащего одинаковое количество металлов, гидразином. Не стабилизированный композит при нагревании в атмосфере воздуха окисляется кислородом в интервале температур 240-400оС. Стабилизаторы на поверхности наночастиц металлов, образуют защитный слой, препятствующий их окислению. Поэтому на кривой DTG дериватограммы стабилизированного композита отсутствует экзотермический эффект характеризующий окисление металлических фаз композита. Согласно данным дерива-тографического анализа содержание ПАВ, в зависимости от их природы, составляет от 10,50% (ПВП) до 16,00% (желатин). На кривой DTG дериватограммы стабилизированного ДДСН композита имеется эндотермический эффект при 810оС, которого можно отнести к процессу плавления нанодисперсных металлических фаз композита.

Библиографические ссылки

Захаров Ю.А., Пугачев В.М., Васильева О.В., Карпушкина Ю.В., Просвирин И.П., Лырщиков С.Ю. Нанокристаллические порошки системы никель-медь // Вестник Кемеровского государственного университета 2014 № 3 (59) Т. 3. – С. 201-210.

Пугачев В.М., Захаров Ю.А., Васильева О.В., Карпушкина Ю.В., Додонов В.Г., Датий К.А. Фазовый состав наноструктурированной системы никель–медь, получаемой восстановлением из растворов солей // Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 1 (61)

Т. 1. – С.39-44.

Moganavally P., Suresh R., Deepa M. Synthesis and Characterization of Bimetallic CuNi Nanoparticles //Journal of Applied Chemistry, 2014, Volume 7.- P. 34-36.

Явуз Жощкун, Сатывалдиев А.С. Фазовый состав продуктов совместного восстановления меди и никеля //Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, 2016, №9. - С.75-78.

Явуз Жошкун, Сатывалдиев А.С. Влияние додецилсульфата натрия на фазовый состав продуктов совместного восстановления меди и никеля //Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, 2016, №12. - С.72-74.

Сатывалдиев А.С., Бакенов Ж.Б., Кукеев А.С. Термическая активность композитов системы Cu-Ni, полученных методом химического восстановления // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана 2020. №11. –С.36-40 .

Ильин А.П., Коршунов А.В., Толбанова А.О. Структура, свойства и проблемы аттестации нанопорошков металлов // Известия Томского политехнического университета, 2009, т.314, №3. – С. 35-40.

Авчинникова Е.А., Воровьева С.А. Синтез и свойства наночастиц меди, стабилизированных полиэтиленгликолем // Вестник БГУ, 2013, сер.7, №3. – С. 12-16.

Борыняк Л.А., Чернышев А.П. Метод расчета эквивалентной температуры спекания нанопорошков // Обработка металлов, 2013, № 2 (59) – С. 39-43.

Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник: Справ. изд./ Под ред. А.А. Потехина и А.И. Ефимова – 3-ое изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1991. – 432 с.

Загрузки

Опубликован

2026-03-21

Как цитировать

Орозматова Г.Т., Сатывалдиев А., Мурзакулова Б.С., Токурова Г.Б. (2026). Исследование свойств продуктов совместного химического восстановления меди и никеля. ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, (11), 117–124. извлечено от https://ilim.uia.gov.kg/index.php/main/article/view/1196