v. 7 n. 17 (2018)
Articles

Cinética de pós precursores de moagem para materiais piezocerâmicos baseados em sistemas de potássio e de noibato de sódio

S. G. Ponomarev
Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation
Biografia do Autor

Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation

A. A. Vasin
Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation
Biografia do Autor

Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation

V. P. Tarasovskiy
Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation
Biografia do Autor

Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation

A. V. Smirnov
Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation
Biografia do Autor

Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation

A. V. Reznichenko
Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation
Biografia do Autor

Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation

O. L. Sidortsova
Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation
Biografia do Autor

Moscow Polytechnic University, Moscow, the Russian Federation

Publicado 2018-12-27

Palavras-chave

  • Precursor de Moagem, Materiais Piezocerâmicos, Sistemas de Potássio e Noibato de Sódio.

Como Citar

Ponomarev, S. G., Vasin, A. A., Tarasovskiy, V. P., Smirnov, A. V., Reznichenko, A. V., & Sidortsova, O. L. (2018). Cinética de pós precursores de moagem para materiais piezocerâmicos baseados em sistemas de potássio e de noibato de sódio. Amazonia Investiga, 7(17), 211–218. Recuperado de https://mail.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/345

Resumo

Uma das principais questões da engenharia química é avaliar o processo de moagem pós para materiais pizocerâmicos, que tem ganhado destaque na indústria com aplicações valiosas. Foi demonstrado que a moagem de pós precursores para a síntese de PCM baseada em niobatos de sódio e potássio pode ser realizada usando moinhos esféricos e planetários. No entanto, este processo para óxido de nióbio é o mais eficiente se um moinho planetário é utilizado.: A moagem grossa deve ser realizada em um meio fluido, assim dimensão típica de corpos de moagem deve ser diminuída com a diminuição do tamanho do pó. Assim, por meio de dois conjuntos de corpos de moagem com um tamanho de 6 mm e 2 mm, foi possível produzir Nb2O5 em pó com um tamanho médio de partícula de cerca de 1 ?m. O uso de um dispersor ultrassônico no estágio final de moagem possibilita dispersar cerca de 5% em peso. de nanopartículas. Isso aumenta significativamente a área de superfície específica desses componentes afetando substancialmente sua atividade reativa.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Adamson, A. (1979). Physical Chemistry of Surfaces. Moscow, Mir Publ. 568.

Avakumov, E. G. (1986). Mechanical Methods for Chemical Process Activation.

Guzman, I. Ya. (2012). Ceramics Chemical Technology, textbook for higher education. Moscow, RIF “Stroymaterialy” LLC. 496.

Jaffe, B., Kuk, U., Jaffe, G. (1974). Piezoelectric Ceramics. Jaffe B., Moscow, Mir Publ. 290.

Jiten, C., Gaur, R., Laishram, R., & Singh, K. C. (2016). Effect of sintering temperature on the microstructural, dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of (Na0. 5K0. 5) NbO3 ceramics prepared from nanoscale powders. Ceramics International, 42(12), 14135-14140.

Khodakov, G. S. (1972). Desintegration Physics. Moscow, Nauka. 307.

Khodakov, G. S. (1995). Measuring Specific Surface Area of Fine Powders by Gas Filtration.

Khodakov G.S. Coll. Journ. 57 (2), 280–282.

Libenson, G. A., Lopatin, V.Yu., Komarnitskiy, G. V. (2002). Powder Metallurgy Processes, textbook for higher education, in 2 parts. Moscow, MISiS Publ., 320.

Pestrikov, V. M., Morozov, E. M. (2012). Destruction Mechanics, lecture course. Saint-Petersburg, TsOP “Professiya” Publ., 552.

Prokof'ev, V. Yu., & Gordina, N. E. (2012). Grinding and Mechanical Activation Processes in Oxide Ceramic Technology. Steklo i Keramika, 2, 29-34.

Ringgaard, E., & Wurlitzer, T. (2005). Lead-free piezoceramics based on alkali niobates. Journal of the European Ceramic Society, 25(12), 2701-2706.

Suryanarayana, C. (2001). Mechanical alloying and milling. Progress in materials science, 46(1-2), 1-184.

Suvorov, A. V., Nikol'skiy, A. B. (1994). General Chemistry. Saint-Petersburg, Khimizdat Publ. 512.

Wang, X., Wu, J., Xiao, D., Zhu, J., Cheng, X., Zheng, T., ... & Wang, X. (2014). Giant piezoelectricity in potassium–sodium niobate lead-free ceramics. Journal of the American chemical society, 136(7), 2905-2910.

Xu, R. (2015). Light scattering: A review of particle characterization applications. Particuology, 18, 11-21.