Физикохимия поверхности и защита материалов, 2023, T. 59, № 3, стр. 277-284

Физико-химический аспект наводораживания палладия

В. А. Ломовской a*, Т. Р. Асламазова a, В. А. Котенев a, А. Ю. Цивадзе a

a ФГБУН Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина Российской академии наук
119071 Москва, Ленинский проспект, 31, стр. 4, Россия

* E-mail: lomovskoy49@gmail.com

Поступила в редакцию 27.10.2022
После доработки 25.12.2022
Принята к публикации 11.01.2023

Аннотация

С целью выяснения возможности контроля содержания и хранения водорода в поликристаллическом ${\text{Pd}}$ использован метод внутреннего трения, позволяющий на основании анализа характеристик локальных диссипативных процессов установить взаимосвязь изменений структуры системы в процессе наводораживания и разводораживания металла. Повышение модуля твердого раствора палладия ${\text{Pd}}{{{\text{H}}}_{x}}~$ вплоть до значений модуля ${\text{Pd}}$ объяснено уменьшением постоянной кристаллической решетки вследствие выхода из нее атомов водорода. Метод внутреннего трения был также использован для анализа диссипативных процессов, протекающих в кадмии и меди, с целью оценки возможности их использования для модифицирования поверхности ${\text{Pd}}{{{\text{H}}}_{x}}~$ для предотвращения десорбции атомов водорода с границы раздела “${\text{Pd}}{{{\text{H}}}_{x}}$–воздух”. Анализ спектров свидетельствует о возникновении возможности нарушения адгезионного контакта их поверхностных слоев и матрицы ${\text{Pd}}$ при варьировании температурного и частотного режима, что определяет направление дальнейшего использования в качестве блокирующих покрытий высокотемпературных полимерных систем.

Ключевые слова: спектры внутреннего трения, твердый раствор водорода в палладии ${\text{Pd}}{{{\text{H}}}_{x}}$, поверхностные слои кадмия и меди

Список литературы

  1. Водород в металлах. В 2х томах, под ред. Г. Алефельда и И. Фелькля. Пер. с англ. Изд. М.: Мир, 1981.

  2. Levis F.A. The Palladium Hydrogen System. L., N.Y.: Acad.Press. 196. 178 p.

  3. Ломовской В.А. // Научное приборостроение. 2019. Т. 29. № 1. С. 33.

  4. Ломовской В.А. // Материаловедение. 2004. № 2. С. 3.

  5. Ломовской В.А. // Материаловедение. 2007. № 3. С. 3.

  6. Ломовской В.А. // Материаловедение. 2007. № 4. С. 3.

  7. Асламазова Т.Р., Котенев В.А., Ломовская Н.Ю., Ломовской В.А., Цивадзе А.Ю. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2021. Т. 57. № 4. С. 417–424.

  8. Асламазова Т.Р., Ломовская Н.Ю., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 2. С. 207–215.

  9. Ляхов Б.Ф., Котенев В.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 5. С. 556–560.

  10. Ломовской В.А., Ляхов Б.Ф., Ломовская Н.Ю., Цивадзе А.Ю. // Докл. РАН. 2006. Т. 411. № 2. С. 211.

  11. Горшков А.А., Ломовской В.А. //Механика твердого тела. Изв. РАН. 2009. № 4. С. 183.

  12. Постников В.С. Внутреннее трения в металлах. М., Наука, 1969. 330 с.

  13. Ломовской В.А. Современные проблемы физической химии наноматериалов. Под ред. А.Ю. Цивадзе. М.: Граница. 2008. С. 287.

  14. Асламазова Т.Р., Котенев В.А., Ломовская Н.Ю., Ломовской В.А. // Теоретические основы химической технологии. 2020. Т. 54. № 1. С. 10.

  15. Асламазова Т.Р., Котенев В.А., Ломовской В.А, Цивадзе А.Ю. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2019. Т. 55. № 1. С. 65–71.

  16. Асламазова Т.Р., Котенев В.А., Ломовской В.А., Цивадзе А.Ю. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2020. Т. 56. № 5. С. 499.

  17. Липсон А.Г., Ляхов Б.Ф., Саков Д.М., Дерягин Б.В. // Физика твердого тела. 1973. Т. 36. № 12. С. 3607.

  18. Lyakhov, B.F., Kotenev, V.A. // Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2022. V. 58. P. 633–638.

  19. Ломовской В.А. // Научное приборостроение. 2019. Т. 29. № 1. С. 33.

  20. Бартенев Г.М., Ломовской В.А., Ломовская Н.Ю. // Высокомол. соед. 1994. Т. 36. № 9. С. 1529.

  21. Тагер А.А. Физикохимия полимеров (Физическая химия полимеров). М.: Научный мир. 2007. 545 с.

  22. Валишин А.А., Горшков А.А., Ломовской В.А. // Известия РАН. Механика твердого тела. 2011. № 2. С. 169.

  23. Ломовской В.А., Ляхов Б.Ф., Ломовская Н.Ю., Беляев Б.Г. // Журнал физической химии. 2008. Т. 82. № 8. С. 1571.

  24. Петрухин А.А., Ломовской В.А. // Материаловедение. 2001. № 3. С. 3.

  25. Ломовской В.А. // Неорганические материала. 1999. Т. 35. № 9. С. 1125.

  26. Ляхов Б.Ф., Котенев В.А., Цивадзе А.Ю. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2022. Т. 58. № 1. С. 33–37.

  27. Lomovskoi V.A., Lyakhov B.F., Lomovskaya N.Yu., Belyaev E.G. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2010. V. 46. № 3. P. 375.

  28. Frieske H., Wicke E. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1973. Bd. 77. S. 50.

  29. Wicke E., Nerst G.H. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1964. Bd. 68. S. 224.

  30. Ruffa A.R. // Phys. Rev. Solid State. 1977. V. 16. № 6. P. 2504.

  31. Драпкин Б.М. // Изв. АН СССР. Металлы. 1976. № 1. С. 115.

  32. Драпкин Б.М. // Изв. АН СССР. Металлы. 1980. № 3. С. 193.

Дополнительные материалы отсутствуют.