Thermal Effects in Mixtures of Boronic Acid with Aluminum after Plastic Deformation under High Pressure
- Autores: Zhorin V.A.1, Kiselev M.R.2, Shaulov A.Y.1, Grachev A.V.1, Kotenev V.A.2
- 
							Afiliações: 
							- Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, 119991, Moscow, Russia
- Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, 119991, Moscow, Russia
 
- Edição: Volume 59, Nº 2 (2023)
- Páginas: 175-180
- Seção: НАНОРАЗМЕРНЫЕ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ
- URL: https://cardiosomatics.ru/0044-1856/article/view/663863
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044185623700213
- EDN: https://elibrary.ru/SYYKQJ
- ID: 663863
Citar
Texto integral
 Acesso aberto
		                                Acesso aberto Acesso está concedido
						Acesso está concedido Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                							Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                					Resumo
Thermally stimulated processes in mixtures of boric acid (BA) with aluminum after plastic deformation under a pressure of 0.5–4.0 GPa were studied by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry. In the original BC, in the range of 20–200°C, splitting of water occurs, accompanied by an endothermic effect. In deformed mixtures BC–Al = 50–50, the endoprocess was recorded on DSC thermograms in the range of 20–200°С, an exoprocess in the range of 200–550°С, an aluminum-oxidation exoprocess at 620°С, and an aluminum melting endoprocess at 656°С. The baric dependences of the parameters of thermal processes in deformed mixtures exhibited extrema at pressures of 1.0 and 2.5 GPa, which were associated with changes in the electronic structure of aluminum caused by high pressure. Such changes can be retained in deformed mixtures after completion of pressure treatment and manifest themselves upon heating due to the formation of electrical double layers in mixture samples.
Sobre autores
V. Zhorin
Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, 119991, Moscow, Russia
														Email: vzhorin@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119991, Москва, ул. Косыгина, 4						
M. Kiselev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, 119991, Moscow, Russia
														Email: vzhorin@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119991, Москва, Ленинский пр., 31						
A. Shaulov
Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, 119991, Moscow, Russia
														Email: vzhorin@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119991, Москва, ул. Косыгина, 4						
A. Grachev
Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, 119991, Moscow, Russia
														Email: vzhorin@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119991, Москва, ул. Косыгина, 4						
V. Kotenev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences, 119991, Moscow, Russia
							Autor responsável pela correspondência
							Email: vzhorin@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119991, Москва, Ленинский пр., 31						
Bibliografia
- Жорин В.А., Шашкин Д.П., Ениколопян Н.С. // Докл. АН СССР. 1984. Т. 278. № 1. С. 144–147.
- Жорин В.А., Шашкин Д.П., Ениколопян Н.С. // Журн. физич. химии. 1985. Т. LIX. № 12. С. 3052–3055.
- Берлин Ю.А., Бешенко С.И., Жорин В.А., Ениколопян Н.С. // Докл. АН СССР. 1982. Т. 262. № 4. С. 911–913.
- Берлин Ю.А., Бешенко С.И., Жорин В.А., Галашина Н.М., Ениколопян Н.С. // Докл. АН СССР. 1982. Т. 264. № 6. С. 1402–1404.
- Жорин В.А., Киселев М.Р., Ролдугин В.И. // Журн. физич. химии. 2017. Т. 91. № 11. С. 1–9.
- Жорин В.А., Киселев М.Р., Ролдугин В.И. // Коллоидный журн. 2018. Т. 80. № 4. С. 339–405.
- Жорин В.А., Киселев М.Р., Грачев А.В., Ладыгина Т.А. // Физика горения и взрыва. 2018. Т. 54. № 1. С. 52.
- Жорин В.А., Киселев М.Р., Мухина Л.Л., Пуряева Т.П., Разумовская И.В. // Химическая физика. 2008. Т. 27. № 2. С. 39–46.
- Жорин В.А., Киселев М.Р., Ширяев А.А., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 1. С. 45–53.
- Жорин В.А., Киселев М.Р., Ширяев А.А., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 4. С. 398–406.
- Жорин В.А., Киселев М.Р., Бардышев И.И., Высоцкий В.В., Смирнов С.Е., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 3. С. 279–288.
- Жорин В.А., Киселев М.Р., Грачев А.В., Бычков В.Ю., Авраменко Н.В., Парфенова А.М., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 6. С. 583–593.
- Bridgman P.W. // Phys. Rev. 1935. V. 48. № 10. P. 825–847.
- Bridgman P.W. // Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 1937. V. 71. № 9. P. 387–460.
- Верещагин Л.Ф., Зубова Е.В. // Физика металлов и металловедение. 1957. Т. 5. № 1(3). С. 171–173.
Arquivos suplementares
 
				
			 
						 
						 
					 
						 
						 
									

 
  
  
  Enviar artigo por via de e-mail
			Enviar artigo por via de e-mail 








