Show simple item record

Кирик, Н. П.ru_RU
Юмашев, В. В.ru_RU
Соловьев, Л. А.ru_RU
Рабчевский, Е. В.ru_RU
Шишкина, Н. Н.ru_RU
Аншиц, А. Г.ru_RU
Kirik, Nadezhda P.en
Yumashev, Vladimir V.en
Solovyov, Leonid A.en
Rabchevskii, Evgenii V.en
Shishkina, Nina N.en
Anshits, Alexander G.en
2023-03-14T08:35:13Z
2023-03-14T08:35:13Z
2023-03
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/149966
Исследовано влияние температуры и продолжительности прокаливания однофазных образцов гематита со структурой α-Fe2O3 на окислительную способность в отношении водорода в режиме температурно-программируемой реакции в интервале 40–900 °C. Показано, что температура прокаливания является существенным фактором, влияющим на реакционную способность решеточного кислорода в окислении водорода. Образцы α-Fe2O3, прокаленные при 800–900 °C, проявляют наибольшую активность, процесс восстановления α-Fe2O3 в этих образцах протекает через стадию восстановления до магнетита, с последующим полным восстановлением до металла через совмещение стадий восстановления оксидов. Прокаливание образцов α-Fe2O3 при 1000–1100 °C приводит к существенному снижению окислительной способности, восстановление α-Fe2O3 начинается при температурах на 50–100 °C выше, идет без выделения отдельных стадий восстановления, полное восстановление α-Fe2O3 до металла в исследованных условиях не происходит. Установлено, что с увеличением температуры прокаливания образцов возрастает рентгенографическая плотность α-Fe2O3, что свидетельствует о снижении степени разупорядочения кристаллической решетки, которое приводит к росту энергии связи решеточного кислорода и существенному снижению реакционной способности α-Fe2O3 в окислении водородаru_RU
The effect of temperature and duration of calcination of single-phase samples of hematite with the α-Fe2O3 structure on the oxidizing ability with respect to hydrogen in the temperature-programmed reaction mode in the temperature range of 40–900 °C was studied. It is shown that the calcination temperature is a significant factor affecting the reactivity of lattice oxygen in the oxidation of hydrogen. Samples of α-Fe2O3, calcined at 800–900 °C, show the highest activity, the process of α-Fe2O3 reduction in these samples proceeds through the stage of reduction to magnetite, followed by complete reduction to metal through the combination of reduction stages of oxides. The calcination of α-Fe2O3 samples at 1000–1100 °C leads to a significant decrease in the oxidizing ability, the α-Fe2O3 reduction initiates at temperatures 50–100 °C higher, proceeds without separating individual reduction stages of oxide, there is no complete reduction of α-Fe2O3 under the studied conditions. It has been established that with an increase in the calcination temperature of the hematite samples, the X‑ray density of α-Fe2O3 increases, which indicates a decrease in the degree of crystal lattice disorder and an increase in the binding energy of lattice oxygen and manifests itself in a significant decrease in the reactivity of α-Fe2O3 in the oxidation of hydrogenen
ruru_RU
Сибирский федеральный университет. Siberian Federal Universityen
α-Fe2O3ru_RU
термообработкаru_RU
окислительная активностьru_RU
температурно-программируемое восстановление водородомru_RU
α-Fe2O3en
heat treatmenten
oxidative activityen
temperature-programmable reduction with hydrogenen
Влияние температуры и продолжительности прокаливания α-Fe2O3 на реакционную способность в окислении водородаru_RU
Influence of Temperature and Duration of α-Fe2O3 Calcination on Reactivity in Hydrogen Oxidationen
Journal Articleru_RU
Кирик, Н. П.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярскru_RU
Юмашев, В. В.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярскru_RU
Соловьев, Л. А.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярскru_RU
Рабчевский, Е. В.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярскru_RU
Шишкина, Н. Н.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярскru_RU
Аншиц, А. Г.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ КНЦ СО РАН Российская Федерация, Красноярск; Сибирский федеральный университет Российская Федерация, Красноярскru_RU
Kirik, Nadezhda P.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC «Krasnoyarsk Scientific Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federation; kiriknp@icct.ruen
Yumashev, Vladimir V.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC «Krasnoyarsk Scientific Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federationen
Solovyov, Leonid A.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC «Krasnoyarsk Scientific Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federationen
Rabchevskii, Evgenii V.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC «Krasnoyarsk Scientific Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federationen
Shishkina, Nina N.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC «Krasnoyarsk Scientific Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federationen
Anshits, Alexander G.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC «Krasnoyarsk Scientific Center SB RAS» Krasnoyarsk, Russian Federation; Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federationen
66–77ru_RU
Журнал Сибирского федерального университета.Химия. Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2023 16(1)en
MOQHQR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV