Solid Solutions Formation Mechanism in Cordierite-Mullite Glass Materials During Ceramization

dc.citation.epage589
dc.citation.issue4
dc.citation.spage583
dc.contributor.affiliationO. M. Beketov National University of Urban Economy
dc.contributor.affiliationUkrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems
dc.contributor.affiliationNational Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
dc.contributor.affiliationMilitary Institute of Telecommunications and Information Technologies
dc.contributor.authorSavvova, Oksana
dc.contributor.authorVoronov, Hennadiy
dc.contributor.authorOlena, Babich
dc.contributor.authorFesenko, Oleksii
dc.contributor.authorRiabinin, Sviatoslav
dc.contributor.authorBieliakov, Robert
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-12-13T10:02:55Z
dc.date.available2023-12-13T10:02:55Z
dc.date.created2010-03-16
dc.date.issued2010-03-16
dc.description.abstractВстановлено актуальність розроблення високоміцних склокристалічних покриттів за ресурсозберігаючою технологією при створенні елементів захисної дії. Проаналізовано механізм структуроутворення в магнійалю-мосилікатних стеклах за умов термічного оброблення. Обґрунтовано вибір системи та розроблено модельні стекла та склокристалічні матеріали на їх основі. Досліджено закономірності впорядкованості структури та формування фазового складу склокристалічних матеріалів за їх ситалізації. Встановлено, що наявність кристалічної фази муліту після варіння приводить до появи первинних кристалів та формування тонкокристалічної структури з наявністю стовбчастих кристалів муліту за умов низькотемпературного термічного оброблення на стадії зародкоутворення. Розроблені високоміцні склокристалічні матеріали можуть бути використані як основа при створенні захисних елементів для спеціальної техніки за енергозберігаючою технологією.
dc.description.abstractRelevance of the development of high-strength glass-ceramic coatings obtained by resource-saving technology for protective elements has been established. Structure formation mechanism in magnesium aluminosilicate glasses during heat treatment has been analyzed. Selection of the system was substantiated, model glasses and glass-ceramic materials on its base have been developed. Patterns of structure regularity and formation of the phase composition of glass-ceramic materials during their ceramization have been investigated. It was established that the presence of crystalline phase of mullite after melting leads to formation of the primary crystals and allows the formation of the fine crystalline structure under conditions of the low-temperature heat treatment at the nucleation stage. Developed high-strength glass ceramic materials can be used as a base in creating protective elements for special-purpose vehicles by energy-saving technology.
dc.format.extent583-589
dc.format.pages7
dc.identifier.citationSolid Solutions Formation Mechanism in Cordierite-Mullite Glass Materials During Ceramization / Oksana Savvova, Hennadiy Voronov, Babich Olena, Oleksii Fesenko, Sviatoslav Riabinin, Robert Bieliakov // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 14. — No 4. — P. 583–589.
dc.identifier.citationenSolid Solutions Formation Mechanism in Cordierite-Mullite Glass Materials During Ceramization / Oksana Savvova, Hennadiy Voronov, Babich Olena, Oleksii Fesenko, Sviatoslav Riabinin, Robert Bieliakov // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 14. — No 4. — P. 583–589.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/chcht14.04.583
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60569
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofChemistry & Chemical Technology, 4 (14), 2020
dc.relation.references[1] Carter B., Norton G.: Ceramic Materials Science and Engineering. Springer, New York, London 2007.
dc.relation.references[2] Beall G.: Pat. US 7465687 B2, Publ. Oct. 01, 2015.
dc.relation.references[3] Logvinkov S.: Tverdofaznye Reakcii Obmena v Tekhnologii Keramiki. HNJeU, Kharkіv 2013.
dc.relation.references[4] Toropov N., Poraj-Koshic E.: Strukturnye Prevrashhenia v Steklakh pri Povyshennykh Temperaturakh. Nauka, Leningrad 1965.
dc.relation.references[5] Kranold R., Lemcbe R.: 18th Іnt. Соngress Glass, San Francisco, California, ІСG 18 Мееt. Сuide, Westerville, Ohio 1998, 59.
dc.relation.references[6] Hong S.-H., Messing G.: J. Am. Ceramic Soc., 1997, 80, 1551. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1997.tb03015.x
dc.relation.references[7] Mirwald P.: Am. Min., 1982, 67, 277.
dc.relation.references[8] Miyashiro A.: Am. J. Sci., 1957, 255, 43. https://doi.org/10.2475/ajs.255.1.43
dc.relation.references[9] Wong-Ng W., McMurdie H., Hubbard C., Mighell A.: J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol., 2001, 106, 1013. https://doi.org/10.6028/jres.106.052
dc.relation.references[10] Vogel W.: Glass Chemistry. Springer-Verlag, New York, Berlin 1994.
dc.relation.references[11] Pimkov Ju., Filatova N., Kosenko N., Bezrukov R.: Ogneupory i Tekhn. Keramika, 2014, 4-5, 22.
dc.relation.references[12] Al-Harbi O., Hamzawy E.: Ceram. Int., 2014, 40, 5283. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.101
dc.relation.referencesen[1] Carter B., Norton G., Ceramic Materials Science and Engineering. Springer, New York, London 2007.
dc.relation.referencesen[2] Beall G., Pat. US 7465687 B2, Publ. Oct. 01, 2015.
dc.relation.referencesen[3] Logvinkov S., Tverdofaznye Reakcii Obmena v Tekhnologii Keramiki. HNJeU, Kharkiv 2013.
dc.relation.referencesen[4] Toropov N., Poraj-Koshic E., Strukturnye Prevrashhenia v Steklakh pri Povyshennykh Temperaturakh. Nauka, Leningrad 1965.
dc.relation.referencesen[5] Kranold R., Lemcbe R., 18th Int. Songress Glass, San Francisco, California, ISG 18 Meet. Suide, Westerville, Ohio 1998, 59.
dc.relation.referencesen[6] Hong S.-H., Messing G., J. Am. Ceramic Soc., 1997, 80, 1551. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1997.tb03015.x
dc.relation.referencesen[7] Mirwald P., Am. Min., 1982, 67, 277.
dc.relation.referencesen[8] Miyashiro A., Am. J. Sci., 1957, 255, 43. https://doi.org/10.2475/ajs.255.1.43
dc.relation.referencesen[9] Wong-Ng W., McMurdie H., Hubbard C., Mighell A., J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol., 2001, 106, 1013. https://doi.org/10.6028/jres.106.052
dc.relation.referencesen[10] Vogel W., Glass Chemistry. Springer-Verlag, New York, Berlin 1994.
dc.relation.referencesen[11] Pimkov Ju., Filatova N., Kosenko N., Bezrukov R., Ogneupory i Tekhn. Keramika, 2014, 4-5, 22.
dc.relation.referencesen[12] Al-Harbi O., Hamzawy E., Ceram. Int., 2014, 40, 5283. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.101
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1997.tb03015.x
dc.relation.urihttps://doi.org/10.2475/ajs.255.1.43
dc.relation.urihttps://doi.org/10.6028/jres.106.052
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.101
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Savvova O., Voronov S., Babich О., Fesenko O., Riabinin S., Bieliakov R, 2020
dc.subjectсклокераміка
dc.subjectструктура
dc.subjectтверді розчини
dc.subjectкордієрит
dc.subjectмуліт
dc.subjectупорядкування
dc.subjectтермічне оброблення
dc.subjectglass-ceramics
dc.subjectstructure
dc.subjectsolid solutions
dc.subjectcordierite
dc.subjectmullite
dc.subjectheat treatment
dc.titleSolid Solutions Formation Mechanism in Cordierite-Mullite Glass Materials During Ceramization
dc.title.alternativeМеханізм формування твердих розчинів в кордієрит-мулітових скломатеріалах при їх ситалізації
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2020v14n4_Savvova_O-Solid_Solutions_Formation_583-589.pdf
Size:
884.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2020v14n4_Savvova_O-Solid_Solutions_Formation_583-589__COVER.png
Size:
542.9 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.83 KB
Format:
Plain Text
Description: