Affiliation:
1. Институт физических исследований НАН Армении, Аштарак, Армения
2. Институт общей и неорганической химии НАН Армении, Ереван, Армения
Abstract
Проведен анализ свойств порошков метасиликата свинца, синтезированного микроволновым методом, и легкоплавкого (900оС) стекла, полученного на его основе. Физико-химические исследования показали, что синтезированный метасиликат свинца и стекло, полученное на его основе, являются перспективными материалами для применения в различных областях, а именно: в качестве широкозонного полупроводника, фотокатализатора, а также стекла, используемого для защиты от ионизирующего излучения.
Կատարվել է միկրոալիքային մեթոդով սինթեզված կապարի մետասիլիկատային փոշիների և դրա հիման վրա ստացված հալման ցաձր ջերմաստիճան ունեցող ապակու (900°C) հատկությունների վերլուծություն։ Ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սինթեզված կապարի մետասիլիկատը և դրա հիման վրա ստացված ապակին հանդիսանում են խոստումնալից նյութեր տարբեր ոլորտներում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝ որպես լայն արգելված գոտիով կիսահաղորդիչ, ֆոտոկատալիզատոր և ապակի, որն օգտագործվում է իոնացնող ճառագայթումից պաշտպանվելու համար:
An analysis of the properties of lead metasilicate powders synthesized by the microwave method and low-melting (900C) glass obtained based on it has been conducted. Physico-chemical studies have shown that the synthesized lead metasilicate and the glass obtained from it are promising materials for use in various fields, namely as a wide-bandgap semiconductor, photocatalyst, and glass used for protection against ionizing radiation.
Publisher
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Reference23 articles.
1. V.V. Bagramyan, A.A. Sargsyan, C. Ponzoni. Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 49, 731 (2015).
2. E.T. Thostenson, T.W. Chou. Microwave processing: Fundamentals and application Composites: Part A, 30, 1055 (1999).
3. H. Brittany. Microwave synthesis. CEM publishing, 296, 2002.
4. A.K. Mandal, R. Sen. Materials and manufacturing processes, 30, 1 (2017).
5. A.A. Sargsyan, V.V. Baghramyan, N.B. Knyazyan, V.V. Harutyunyan, N.E. Grigoryan, A.M. Aleksanyan, A.O. Badalyan. J. Contemp. Phys., 55, 23 (2020).