Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2026 год

Выпуски за 2025 год

Выпуски за 2024 год

Выпуски за 2023 год

Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

Выпуски за 2005 год

Выпуски за 2004 год

Выпуски за 2003 год

   Материаловедение №7 за 2026
Содержание номера

Методы анализа и испытаний

  • Определение хлоридов в аммиачно-тиосульфатных растворах В. А. ВОЛЧЕНКОВА1, 2, канд. хим. наук, И. Ю. ЗЛИВКО1, 2, Л. А. КОРОЛЕВА1, Е. А. РУБЦОВА1, В. Л. РЕУКОВ1, О. М. ЛЕВЧУК2*, канд. техн. наук, И. Ж. ТОЛМАЧЕВА3, канд. фил. наук1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской Академии наук, Москва, 119017, Российская Федерация2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии наук, Москва, 119334, Российская Федерация3Политехнический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», г. Мирный, 678175, Республика Саха (Якутия), Российская Федерацияe-mail: volch.v.a@mail.ru, *grachi.2005@gmail.com, 3

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-7-3-7

    Разработана методика нефелометрического определения хлоридов в аммиачно-тиосульфатных растворах, позволяющая анализировать малые объемы проб (0,1—2 мл) в диапазоне концентраций 0,01—100 г / л. Предложен способ удаления мешающих тиосульфат-ионов обработкой проб концентрированной HNO3 с последующим отделением серы. Методика проверена на модельных растворах методом «введено—найдено» и показывает хорошую сходимость с титриметрией. Предлагаемая методика обеспечит получение новых данных по составу и устойчивости хлоридных комплексов серебра в гидротермальных флюидах.
    Ключевые слова: хлориды, анализ, нефелометрический метод, аммиачно-тиосульфатные растворы.

Структура и свойства материалов

  • Анодное поведение алюминиевого сплава AlFe5Si10, модифицированного калием, в среде раствора NaCl И. Н. ГАНИЕВ1, д-р хим. наук, проф., академик НАН Таджикистана, У. Ш. ЯКУБОВ1, канд. техн. наук, С. Р. ОЛИМШОЕВА2, Н. И. ГАНИЕВА2, канд. техн. наук, А. ХАЙРУЛЛО3, д-р техн. наук1ГНУ «Институт химии им. В. И. Никитина» НАН Таджикистана, г. Душанбе, 734063, Таджикистан2Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими, г. Душанбе, 734042, Таджикистан3Российско-Таджикский (Славянский) университет, г. Душанбе, 734025, Таджикистанe-mail: ganievizatullo48@gmail.com, 8

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-7-8-15

    Приведены результаты исследования анодного поведения влияния алюминиевого сплава AlFe5Si10 (Al + 5%Fe + 105Si) с калием, в среде раствора NaCl. Исследования проведены потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 2мВ / с. Добавка калия в сплав AlFe5Si10 составляла 0,05—1,0%(мас.). Исследования показали, что со временем потенциал свободной коррозии сплавов смещается в положительную сторону и с ростом концентрации добавки калия в сплаве AlFe5Si10 приобретает положительное значение. Отмечено увеличение скорости коррозии сплавов независимо от их состава от концентрации NaCl в растворе. Рост концентрации хлорид-иона в растворе NaCl приводит к снижению потенциалов свободной коррозии, репассивации и питтингообразования сплавов. Добавка калия в сплав AlFe5Si10 на 20—25% повышает его коррозионную стойкость.
    Ключевые слова: алюминиевый сплав AlFe5Si10, калий, потенциостатический метод, электрохимическое поведение, среда раствор NaCl, потенциал свободной коррозии, скорость коррозии.

  • Регулирование структуры и свойств сцинтилляционных композиций на основе полистирола, бромида и оксибромида лантана И. С. ЦЕБРУК, Н.В. КЛАССЕН*, канд. физ.-мат. наук, доцент, В. В. КЕДРОВ, д-р хим. наук, А.П. КИСЕЛЕВ, канд. физ.-мат. наук, А. Д. ОРЛОВ, канд. физ.-мат. наук, С. А. ВИНОКУРОВ, О. Ф. ШАХЛЕВИЧИнститут физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна Российской академии наук, г. Черноголовка, 142432, Российская Федерацияe-mail: cebruk@issp.ac.ru, *klassen@issp.ac.ru, 16

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-7-16-25

    В работе исследованы механизмы формирования и деградации гибридного сцинтилляционного композита «полистирол / LaBr3(Ce)» с учетом влияния атмосферной влажности, которая в данном случае весьма существенна из-за сильной гигроскопичности бромида лантана. Методами рентгенофазового анализа, рентгенолюминесценции, ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии и оптической микроскопии систематизированы структурные изменения на всех стадиях процесса. Анализ стационарной и импульсной рентгенолюминесценции выявил снижение сцинтилляционной эффективности на 60—80%, обусловленное деградацией центров свечения LaBr3(Ce). Для подавления гидратации предложен метод удаления воды из композита с помощью приложения электрического поля (10 кВ / см), приводящий к электрохимическому синтезу влагоустойчивого оксибромида лантана (LaOBr).
    Ключевые слова: сцинтилляторы, полистирол (PS), микрочастицы, наночастицы, композиции, бромид лантана, оксибромид лантана, деградация, стационарная и импульсная рентгенолюминесценция, ультразвуковое воздействие.

Функциональные материалы

  • Влияние интенсивной пластической деформации методом РКУП-Конформ на структуру и механические свойства биорастворимого цинкового сплава Zn—0,8Li А. Р. ХАСАНОВА1, Д. В. ГУНДЕРОВ1, 2, д-р физ.-мат. наук, проф., Б. О. БОЛЬШАКОВ1, канд. техн. наук, О. Б. КУЛЯСОВА1*, канд. техн. наук, доцент1Уфимский государственный университет науки и технологий, г. Уфа, 450076, Российская Федерация2Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, 450075, Российская Федерацияe-mail: xasanova-0303@mail.ru, *elokbox@mail.ru, 26

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-7-26-34

    На сегодняшний день одним из актуальных и активно развивающихся направлений медицинского материаловедения является создание биорезорбируемых имплантатов, используемых для восстановления костных дефектов. Для этого требуются материалы с достаточно высокими механическими свойствами и контролируемой скоростью коррозии. Альтернативой широко известным магниевым сплавам для биорезорбируемых имплантатов являются цинковые сплавы. Сплавы Zn проявляют оптимальную коррозионную стойкость для применения в качестве материала для изготовления биорезорбируемых имплантатов. Однако цинковые сплавы менее исследованы, и имеют низкие механические свойства. В данной работе проведены исследования влияния интенсивной пластической деформации методом РКУП-Конформ на структуру и механические свойства цинкового сплава Zn—0,8Li. В результате деформации структурные составляющие измельчились. Структура в продольном сечении прутка РКУП-Конформ заметно отличается от структуры в поперечном сечении, что обуславливает сильную анизотропию механических свойств. В поперечном сечении наблюдается структура матрицы фазы LiZn4 с включениями глобулей эвтектики Zn—LiZn4. Тогда как в продольном сечении наблюдается полосовая структура. В результате пруток в продольном сечении демонстрирует рекордные для сплава значения прочностных характеристик (предел текучести и предел прочности составили 580 и 520 МПа соответственно) и высокую пластичность 43%, а образцы в поперечном сечении разрушались хрупко.
    Ключевые слова: цинковый сплав, биорастворимые материалы, РКУП-Конформ, прочность, пластичность.

Современные технологии

  • Перспективы внедрения микроволновых технологий в промышленность А. В. МАМОНТОВ, канд. техн. наук, В. Н. НЕФЁДОВ*, д-р техн. наук, проф., С. А. ХРИТКИН, канд. техн. наук,Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт перспективных материалов и технологий», 105187, г. Москва, Российская Федерацияe-mail: candidate2005@yandex.ru, *6034348@mail.ru, 35

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-7-35-40

    На основе приведенных данных экспериментальных исследований показаны основные преимущества применения энергии микроволнового излучения в технологических процессах, связанных с термообработкой диэлектрических материалов. Кроме обеспечения экологической чистоты и энергетической эффективности внедрение микроволновых технологий в ряде случаев способствует получению изделий, обладающих более высокими физико-механическими характеристиками. Внедрение в производство установок с высокой производительностью, оснащенных современными источниками микроволновой энергии, обусловливает перспективы дальнейшего развития микроволновых технологий.
    Ключевые слова: микроволновое излучение, распределение температуры, микроволновые технологии, физико-механические свойства материалов.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru