Изучены фазовые равновесия в системе La2O3–SrO–ZrO2, перспективной в качестве основы для разработки высокотемпературной керамики и материалов с уникальными оптическими, электрохимическими и каталитическими свойствами. Проведено термодинамическое моделирование фазовых равновесий в рассматриваемой системе с привлечением базы данных NUCLEA и минимизатора энергии Гиббса GEMINI2. Рассчитано 13 изотермических и одно политермическое сечение фазовой диаграммы системы La2O3–SrO–ZrO2 в температурном интервале 600–3023 K. Полученные данные о фазовых равновесиях в системе La2O3–SrO–ZrO2 сопоставлены с известной информацией для соответствующих бинарных систем. Показано, что фазовые соотношения в изученной системе полностью коррелируют с наличием фаз, присутствующих в соответствующих бинарных системах. Рассмотрены изменения фазовых соотношений и границ одно-, двух- и трехфазных областей в исследуемой системе при повышении температуры. Выявлены четыре точки тройной эвтектики при 2039, 2105, 2120 и 2351 K.
Изучены процессы испарения карбидных материалов химического состава Ti2SiC, Ti3SiC2, Ti2AlC, Ti3AlC2, Zr2AlC и Zr3AlC2, содержащих МАХ-фазы, а также оксикарбидных систем на их основе с добавлением HfO2 масс-спектрометрическим эффузионным методом Кнудсена до температуры 2200 K. Установлено, что основной молекулярной формой пара над образцами состава Ti2AlC, Ti3AlC2, Zr2AlC и Zr3AlC2 при температуре 1٥00 K является атомарный алюминий. Образцы, содержащие кремний, менее летучи, по сравнению с карбидными материалами с алюминием, и переходят в пар при температурах >1900 K с образованием газообразных Si, Si2, SiC2 и Si2C. Введение оксидa гафния в изученные карбиды приводит к появлению в паре кислородсодержащих молекулярных форм, в частности Al2O и SiO, и уменьшению общего давления пара над образующимися системами. Показано, что наиболее труднолетучими являются образцы оксикарбидной системы Ti2SiC–HfO2, а среди оксикарбидных систем, содержащих алюминий, – образцы системы Zr2AlC–HfO2 при содержании оксида гафния до 10 мол. % и системы Ti2AlC–HfO2 при большем содержании HfO2.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation