Комментарии к статье «Импульсный плазмохимический синтез нанодисперсных порошков на основе железа, их фазовый состав и магнитные свойства», Металлофизика и новейшие технологии, т. 35, № 4: 569 (2013)

С. П. Ошкадёров

Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, бульв. Академика Вернадского, 36, 03680, ГСП, Киев-142, Украина

Получена: 509. Скачать: PDF

Показано, что использование явления электровзрыва, вызванного методом разрядки конденсаторной батареи в смеси порошков железа и графита, взятых в разных пропорциях, не может быть отнесено ни к одному из методов плазмохимического синтеза и не может рассматриваться как способ получения частиц наноразмерной величины. Показаны причины ошибочных суждений, высказанных авторами, и сделанных ими выводов по работе.

Ключевые слова: нанодисперсные порошки, пинч-эффект, электровзрыв, плазмохимический синтез.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v36/i04/0509.html

PACS: 52.80.-s, 62.50.Ef, 81.07.Wx, 81.16.Be, 81.20.Ka, 81.40.Rs, 82.45.Aa


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. С. А. Кропивина, Плазмохимические технологические процессы (Ленинград: Химия: 1981).
  2. И. В. Уварова, Плазменные и плазмохимические технологии. Неорганическое материаловедение. Материалы и технологии (Киев: Наукова думка: 2008), т. 2, кн. 2, с. 49.
  3. А. И. Райченко, Основы процесса спекания порошков пропусканием электрического тока (Москва: Металлургия: 1987).
  4. К. Е. Белявин, В. В. Лиозюк, Д. В. Минька, В. К. Шелег, Теория и практика электроимпульсного спекания пористых порошковых материалов (Минск: 1997).
  5. Л. О. Андрущик, Ю. В. Корнюшин, С. П. Ошкадеров, Спекание металлических порошков электрическим током (Киев: ИПМ АН УССР: 1984), с. 225.
  6. Л. О. Андрущик, О. Н. Балакшина, Ю. В. Корнюшин, С. П. Ошкадеров, В. А. Швитай, Металлофизика, 9, № 2: 32 (1987).
  7. Л. О. Андрущик, Ю. В. Корнюшин, С. П. Ошкадеров, Вестник АН УССР, № 3: 21 (1988).
  8. Л. О. Андрущик, Э. Дудрова, М. Кобатова, С. П. Ошкадеров, Порошковая металлургия, № 1: 33 (1993).
  9. П. П. Малюшевский, Основы разрядно-импульсной технологии (Киев: Наукова думка: 1983).
  10. Г. А. Гулый, Научные основы разрядно-импульсных технологий (Киев: Наукова думка: 1990).
  11. Г. А. Бовкун, Электроразрядные технологии в материаловедении. Неорганическое материаловедение. Материалы и технологии (Киев: Наукова думка: 2008), т. 2, кн.2, с. 762.
  12. Г. Г. Сердюк, Т. М. Павлыго, Прессование и формирование порошков. Неорганическое материаловедение. Материалы и технологии (Киев: Наукова думка: 2008), т. 2, кн. 2, с. 124.
  13. И. В. Кривцун, Гибридные лазер-плазменные процессы обработки материалов и интегрированные плазмотроны для их реализации. Актуальные проблемы современного материаловедения (Киев: Академпериодика: 2008), т. 1, с. 248.
  14. Б. А. Трубников, Плазма. Физический энциклопедический словарь (Москва: Советская энциклопедия: 1983), с. 536.
  15. M. Tokika, Second Scientific Workshop ‘Advanced Technologies of Electromagnetic Field Assisted Consolidation of Materials’ (May 20–23, 2013, Moscow) (Moscow: 2013), p. 8.
  16. В. Н. Чувилдеев, 2-й Научный семинар «Перспективные технологии консолидации материалов с применением электромагнитных полей (20–23 мая, 2013) (Москва: МИФИ: 2013), с. 20.
  17. E. A. Olevsky, Second Scientific Workshop ‘Advanced Technologies of Electromagnetic Field Assisted Consolidation of Materials’ (May 20–23, 2013, Moscow) (Moscow: 2013), p. 17.
  18. Физический энциклопедический словарь (Москва: ГНИ «Советская энциклопедия»: 1963), т. 3, с. 279.