ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 4
1.1 ПОНЯТИЕ О НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ 4
1.2 ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 7
ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 9
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛЬФРАМОВЫХ БРОНЗ 11
2.1 СТРОЕНИЕ ВОЛЬФРАМОВЫХ БРОНЗ 11
2.2 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЛЬФРАМОВЫХ БРОНЗ 16
2.2.1 ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 16
2.2.2 ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 17
ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 19
ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛЬФРАМОВЫХ БРОНЗ 20
3.1 ПОЛУЧЕНИЕ ВОЛЬФРАМОВЫХ БРОНЗ 20
3.2 ВОЛЬФРАМОВЫЕ БРОНЗЫ В ОПТИЧЕСКИХ МОДУЛЯТОРАХ 23
3.3 ВОЛЬФРАМОВЫЕ БРОНЗЫ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 24
3.4. ВОЛЬФРАМОВЫЕ БРОНЗЫ В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРОВ 24
3.5. ВОЛЬФРАМОВЫЕ БРОНЗЫ КАК ИОН-СЕЛЕКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ 25
3.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛЬФРАМОВЫХ БРОНЗ 25
ВЫВОДЫ К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29
Читать дальше
Вольфрамовые бронзы являются весьма перспективным полем для исследований. Благодаря своей специфике свойств, как химических, так и физических, интерес к ним неминуемо растет. Дальнейшее их изучение целесообразно с точки зрения оптимизации синтеза: для упрощения получения их в необходимом количестве нужного качества, что на данный момент не является простой задачей.
В проведенной работе были представлены теоретические основы изучаемого материала по теме. Изучена структура и строение заданного класса веществ и влияние кристаллической решетки на специфику свойств. Выявлены наиболее перспективные области применения вольфрамовых бронз.
Проведен синтез заданного вещества, описаны все типы подготовительных работ, таких как техника безопасности и описание методики получения. Приведены расчетные данные для проведения синтеза, а также предоставлены итоги самого синтеза.
Читать дальше
1. Андерсон Дж. С, 1963, Текущие проблемы нестехиометрии (гл. 1) в нестехиометрических соединениях (Роланд Уорд, ред.), Стр. 1–22, Серия достижений в химии, том. 39, Вашингтон, округ Колумбия, США: Американское химическое общество
2. Ахметов С. А. Физико-химическая технология глубокой переработки нефти и газа //Уфа: УГНТУ. – 1997. с. 160.
3. Гусев А.И. Нестехиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом теле (Москва: Наука-Физматлит, 2007). 856 с
4. Девликанова Р. У. Кристаллохимические критерии существования структуры тетрагональной вольфрамовой бронзы и наличие сегнетоэлектрических свойств // Неорганические материалы. – 1994. – T.30. –№ 8-9. – C. 1421.
5. Делимарский Ю.К. «Химия ионных расплавов», Киев, 1980, Наукова думка, 380 с.
6. Карапетьянц М. Х. Общая и неорганическая химия. – Рипол Классик, 1981, с. 458.
7. Ключников Н. Г. Руководство по неорганическому синтезу. – Рипол Классик, 2013, с. 389.
8. Кокшаров А.Г.. Усть-Качинцев В.Ф. Электродные свойства натриевовольфрамовых бронз // Уч. Записки Пермского гос. Универс. Химия. 1964. №111. с. 139.
9. Коллонг, Р. Нестехиометрия / Р. Коллонг. – М.: Мир, 1974, с. 288.
10. Кочкаров Ж.А., Сокурова З.А.// Изв. Даг. гос. пед. университета. Ест. науки. 2016. Т.10. № 3. с. 26
11. Перов Э. И., Котванова М. К. К вопросу о систематике нестехиометрических соединений //Известия Алтайского государственного университета. – 1998. – №. 4, с. 82.
12. Третьяков Ю.Д., Том 3 Книга 1. Химия переходных элементов. М.: Академия; Т.1-2004, 240с., Т.2-2004, 368с., Т.3-2007, 352с., Т.4-2007, с. 400.
13. Ульянина И. Ю., Скакова Т. Ю. Строение материалов. Атомно-кристаллическое строение материалов ч. 1. – МГИУ, 2004, с. 356.
14. Gusev A.I., Rempel A.A., Magerl A.J. Disorder and Order in Strongly Nonstoichiometric Compounds: Transition Metal Carbides, Nitrides and Oxides (Berlin - Heidelberg - New-York: Springer, 2001) 607 pp. 2
15. Seheeibler C. Ueler Wolframoxsyd verbin-dungen // J. Frakt.Chem. 1861. B.83.P.384.
16. Straumanis M.E.//Anal. Chem. - 1949 г., - vol.71, - p.679
17. Wohler F. Vber das. Wolfram // Annalen der Phsik. 1824. 1378(2). P.632.
Читать дальше