Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Кржижановский Р.Е. Теплофизические свойства неметаллических материалов (окислы) справ. кн

.pdf
Скачиваний:
56
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
15.86 Mб
Скачать

74.

Р і е г г е у J.

Dilation at high

temperature. — A n n . Chem., 1949,

vol.

12,

№ 4,

p.

133—195.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.

U e і,

I s a о

et

al. Studies on

zirconia resistors; I . Stabilization of

zirconia

and

its

electrical

conductivity.

— J.

Ceram.

Assoc. Japan,

1956,

vol.

64,

 

724,

p. 36—39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.

П и p о г о в

А. А. Пенолегковесные огнеупоры из двуокиси циркония

для

высокотемпературных

изоляций. — «Огнеупоры»,

1962, № 6.

 

 

 

 

 

 

77.

T o r a j i

N i s h i j i m a ,

T o s h i y u k i

K a w a d a

a n d

A k i r a

I s h

і h a t

a.

Thermal

 

conductivity

of sintered

U 0 2

and

A1 2 0 3

at high

tempera­

ture. — J.

Amer. Ceram. Soc,

1965,

vol. 48, № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

HI a x T и H Д . M . и

В и ш н е в с к и й

И. И. Определение

теплопровод­

ности огнеупоров

в

вакууме. — «Заводская

лаборатория»,

1957,

8.

 

 

 

79.

Р 1 u m m е г

W.

A.,

C a m p b e l l

D.

Е.

and

C o m s t o c k

А.

А.

Method

of measurement of thermal diffusivity

to 1000° C. — J .

Amer. Ceram.

 

Soc,

1962, vol. 45, № 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

L e e

D.

W.,

 

K i n g e r y

W.

D. Radiation

energy

transfer

and

thermal

conductivity

 

of ceramic

oxides. — J .

Amer.

Ceram.

Soc,

1960,

vol. 43,

11.

81.

Д у д е р о в

И.

Г.,

П о л у б о я р и н о в

Д . Н. Влияние пористости

и строения

корундовых

огнеупоров на их теплопроводность. — «Огнеупоры»,

1963,

1 1 .

82.Н и к о л ь с к и й Б . П. (гл. ред.). Справочник химика. Т. 2, Гос. научнотехнич. издательство химической литературы, 1963.

 

83.

F

і s h е г

W.

A.

 

and

L o r e n z

G.

Measurements

of

electrical

resistance

and Thermoelectric

force

of

chromium oxide at

temperatures

up

to 1750° C. —

Arch.

Eisenhuttenw., 1957, vol. 28, p. 497—503.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.

К

і n g e г у

W. D. Thermal conductivity:

X I V , conductivity

of

multicom-

ponent sistems. — J .

 

Amer. Ceram. Soc,

1959, vol. 42, №

12.

 

 

 

 

 

 

 

85.

Б e л я e в

 

P. А. Окись бериллия. Госатомиздат,

1962.

 

 

 

 

 

 

86.

C o h e n .

 

J.

Electrical

conductivity

of

alumina.—Ceram.

Bull.,

1959,

9,

p.

441.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

R e i s w i g

 

R. D. The thermal

conductivity

of U 0 2

from 800

to 2100° C. —

J. Amer. Ceram. Soc,

 

1961, vol. 44, №

1,

p. 48—49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

H e 1 d t

K-

and

 

 

H a a s e

G.

Electric resistance of pure, vacuum-sintered

aluminium

oxide. — Z.

Angew.

Phys., 1954,

vol. 6, p.

157—60.

 

 

 

 

 

 

89.

H e n s 1 e r

 

J. R. and

H e h г у

E. С. Electrical resistance of same refractory

oxides and

their mixtures in the

temperature range 600

to 1500° C. — J. Amer. Ceram.

Soc,

1953.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

С h і о с h e t t і

 

V. E. and

H e n r y

E. C. Electrical

conductivity

of some

commercial refractories

in

 

the temperature range 600

to 1500° С. — J .

Amer. Ceram.

Soc,

1953,

vol. 36,

p.

180—84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. J.

C o h e n ,

B.

 

L u s t m a n

and

J. D.

E

і с h e n b e r g.

Measurement

of

the

thermal

conductivity

of

metal-clad uranium

oxide rods during

irragiation.

J.

Nucl.

Mat.,

1961,

vol. 3, p. 331.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.

S u l l y

A.

H . , B r a n d e s

E.

A. and

W a t e r

h o u s e

R.

 

B.

Some

measurements

of

the

total

 

emissivity

of

metals

and

 

pure

refractory oxides

and

the

variation of emissivity

with

temperature. Brit. — J. Appl. Phys.,

1952,

vol. 3,

3,

p.

97—101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.

P

a t t і s о n

 

J. R. The total emissivity of

some refractory materials

above

900° C,

Trans. Brit . — Ceram .

 

Soc,

1955, vol. 54,

p. 698—705.

 

 

 

 

 

 

94.

В о л ч е н к о в а

 

3. С ,

П а л ь г у е в С. Ф. Температурная зависимость

электропроводности

окислов никеля и хрома. Тр. Ин-та химии УФАН,

1958, вып. 2,

с.201—206.

95.Н a u f f е К- The electrical conductivity of uranium oxides. — Z. Physik. Chem., 1941. vol. 48B, p. 124—130.

96.

A H д p e e в

П.

А.,

К a H a e в А. А., Ф е д о р о в и ч

E. Г. Жидко-

металлические теплоносители

ядерных реакторов. Судпромгиз, Л . ,

1959.

97.

М і 1 1 е г Р .

Н.

The

electrical conductivity of zine oxide.—Phys. Rev.,

1941, vol. 60, p. 890—895.

98.

К и р и л л и н

В. А., Ш е й н д л и н A. E., Исследования термодинами­

ческих

свойств веществ.

Госэнергоиздат, 1963.

 

99.

П и р о г о в

 

Ю. А. О свойствах некоторых покрытий, наносимых

на ме­

таллы

методом

газопламенного

напыления. — «Огнеупоры»,

1962, № 10.

 

 

 

100.

A u 1 t

N . N . Characteristics of refractory oxide coatings

produced

by flame-

spraying. — J. Amer. Ceram. Soc,

 

1957,

vol, 40,

№ 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.

К и p и л л и н

В. А.,

Ш е й н д л и н

А. Е.,

Ч е х о в с к о й

В. Я.

Экспериментальное

 

определение

энтальпии

к о р у н д а . — И Ф Ж ,

1961, № 2 .

 

 

 

102.

К и р и л л и н

 

В. А.,

Ш е й н д л и н

А. Е.,

Ч е х о в с к о й

В. Я-

Экспериментальное

определение энтальпии корунда (А12 03 )

 

при температурах от

500 до 2000° С, — ДА Н СССР,

1960, т.

135, № 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.

Б и в е р

В. В. Тугоплавкие соединения бериллия и бериллиевые

кер-

меты. Сб. «Бериллий»,

под ред. Уайта

и Д ж . Берка, гл. X I , Изд-во

иностр. лит.,

1960.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

L a n d e r

 

J . J . Experimental

heat

contents

of

SrO,

BaO,

CaO,

B i C 0 3

and

SrC03 of high

temperatures. — J.

Amer. Chem. Soc,

1953, vol. 73, №

12.

 

105.

Н а х о д н о в а

 

А. П. Электропроводность окислов металлов I I группы.—

Ж Ф Х ,

1956, т. 30, с. 1469—1472.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

S u r p l i c e

N . A. and

J o n e s

R. P. The thermalelectric power of oxide

cathodes on platinum cores. B r i t . — J . Appl. Phys.,

1963, vol. 14, p. 444.

 

 

 

 

107.

P e n g e 1 1 у

A. E. Heat transfer through oxide-cathode

materials. — Brit.

J. Appl. Phys.,

1955,

vol. 6,

p.

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.

У а й т

Д . Ф. Свойства

окиси

бериллия

как огнеупора. Сб. «Бериллий»,

под ред. Уайта и Д ж . Берка. Изд-во иностр. лит.,

1960.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.

Л о н г

Р . Е.,

Ш О ф И Л Д

X . 3.

Окись бериллия. В кн. Ядерные

 

реак­

торы. Т.

3,

Материалы

для

ядерных

реакторов, Изд-во

иностр.

лит., 1956.

 

110.

К е 1 1 е у

 

К-

К. The specific heats at low temperatures

of ferrons silicate,

manganous silicate

and

 

zirconium

silicate . — J .

Amer. Cher.

Soc,

1941, vol. 63,

p. 2750—2752.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.

G e l l e r

R.

F.,

Y a v o r s k y

 

R.

J.

Effects of some oxide additions

on

the

thermal length changes of zirconia. — J. Res. Nat. Bur. Stand,

1945, vol. 35,

p.

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.

F r y

x e 11

R.

E.

and

 

C h a n d l e r

 

B. A. Crep «Strength,

expansion

and elastic modulies of sintered BeO as a function

of grain size, porosity and grain

orientation. — J. Amer. Cer. Soc,

 

1964, vol. 47,

№ 6,

p. 283—291.

 

 

 

 

 

 

113.

T a y

1 o r

 

R.

E. Thermal conductivity and expansion

of beryllia at

higt

temperatures. — J.

Am . Cer.

Soc,

1962,

vol. 45, № 2, p.

74—78.

 

 

 

 

 

 

114.

W h i t e

H . E.,

S c h r e m p

 

R. M . Beryllium

oxide. — J.

Am . Cer.

Soc,

1939, vol. 22,

p.

185.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

С a r n і g e і a

S. C. and

 

H о v о

J. E. Fabrication and properties of dense

beryllium

oxide. — J.

Nuci.

Mater, 1961, vol. 4, №

2, p.

165—176.

 

 

 

 

 

116.

Д а р в и н

 

Д ж . ,

Б а д д e p и

Д ж . Беррилий. Изд-во иностр. лит.,

1962.

 

117.

К и р и л л и н

 

В. А.,

Ш е й н д л и н

А. Е.,

Ч е х о в с к о й

В. Я-

и др. Энтальпия

и теплоемкость двуокиси циркония в интервале температур

1100—

2500° К- — ТВТ, 1966, т. 4, № 6, с. 878.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.

V і е t о г

А. С ,

D o u g l a s

 

Т. В. Thermodynamic Properties

of magne­

sium oxide and beryllium oxide from 298

to

1200° K- J. Res. Nat. Bur. Standards,

1963,

vol . A67, № 4, p. 325—329.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.

К a H д ы б а

В. В . ,

К а н т о р

П. Б . и ,др. Определение

энтальпии и

теплоемкости

окиси

бериллия

в интервале

температур

1200—2820° К, ДА Н СССР,

1960,

т. 131, №

3, с. 566—567.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

P o w e l l

 

W. R. The thermal conductivity of

beryllia. — Trans.

 

Brit.

Cer. Soc,

1954, vol. 53, № 7, p. 389.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121.

S с h о 1 e s

W. A. Thermal conductivity of bodies

of high beryllium

 

oxide

content. — J. Am . Ceram. Soc,

1950,

vol. 33,

p. 111—117.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

К у к о л е в

 

Г. В . ,

Н е м е ц

И. И.

Введение в шамотные

массы

 

выго­

рающих жидкостей для регулирования структуры и повышения термической стой­

кости изделий. — «Огнеупоры»,

1963, № 2.

123. В о р о н и н Н . И.,

Г о р о д е ц к и й В . С , Х а в к и н а Е. И.

О влиянии примесей в исходном материале на свойства огнеупорных изделий из двуокиси циркония. —«Огнеупоры», 1963, № 1.

124. W e i c h m a n F. L . Photoconductivity of cuprous oxide in relatin to its other semicenducting properties. — Phys. Rev., 1960, vol. 177, p. 998.

2 1 К р ж и ж а н о в с к и й

321

125.

Д е в я т к о в а

Е. Д . ,

П е т р о в

А. В . , С м и р н о в

И. А., М о й -

ж е с Б . Я- Плавленный

кварц как образцовый материал при измерении теплопро­

водности. — ФТТ, 1960,

вып. 4,

т. I I , с. 738.

 

126.

Х а р л а м о в

А. Г. Теплопроводность окиси бериллия в интервале тем­

ператур

1000—2000° С . — А т о м н а я

энергия,

1963, т. 15, вып.

6.

127.

G r o n v o l d

F. Crystal

structure

of uranium oxide ( U 3 0 8 ) . — Nature,

1948, vol. 162. p. 70.

128.R o g e n e r H . Direct-current resistance of ceramic materials. — Z. Electrochem., 1940, vol. 46, p. 25—27.

129.F о e x M . Conductibites electriques de la glucine et de la magnesie aux temperatures elevees.—Comptes rendus. 1942, vol. 214, p. 665—666.

 

130.

N o r t o n F.

N . Refractories,

Mc Graw-Hill Book Co., New-York,

1942.

 

131.

P e n t e c o s t

J. L . Electrical resistivity of oxides. — Ceramic Age,

1958,

vol.

11, № 6, p.

26.

 

 

 

 

 

 

132.

С о о b s

J. H . , C o s h u b a

W. J. The synthesis, fabrication and proper­

ties

of

beryllium

carbide. — J .

Electrochem, Soc,

1952, vol. 99, № 3, p.

115.

 

133.

П а л ь г у е в

С. Ф.,

В о л ч е н к о в а

3. С. Электропроводность

твер­

дых окислов системы Се0 2 — ВеО, Се02 —MgO, Се02 —СаО, С е 0 2 — S 2 0 2 , Се0 2 — ВаО .

Тр. Ин-та электрохимии УФАН,

1961, вып. 2, с. 157—172.

 

 

 

 

134.

П а л ь г у е в

С. Ф., Н е у й м и н

А. Д . О природе

электропроводности

окислов

бериллия,

магния,

кальция

и

стронция

при

высоких t°. — ФТТ, 1962,

4, с.

855.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.

Г у з м а н

 

И. Э.,

С е р о в а

Г. А. Пористые

огнеупоры из окиси маг­

ния. — «Огнеупоры»,

1964, №

6, 281,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136.

M o o r e

А. Е.,

К Є 1 1 Є у

К- К- High temperature heat content of ura­

nium trioxide. — J.

Am . Cher.

Soc,

1947, vol. 69, p.

2105—2107.

 

 

137.

J o n e s

W. M . ,

 

G o r d o n

 

J. and

L o n g

E. A. The

heat

capacities

of uranium, uranium trioxide and uranium dioxide from

15 to

300° K- — J- Chem.

Phys. 1952,

vol. 20,

p. 695—699.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138.

Г у з м а н

И. Я-,

П о л у б о я р и н о в

Д . Н . О некоторых

свойствах

пористой

керамики

из

окиси

бериллия.—«Огнеупоры»,

1962 г.,

№ Ю.

 

139.

К и р и л л и н В. А. Исследования

при высоких температурах. Госэнерго-

издат, 1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140.

A d a m s

 

G. В. and

J

о u n s і о n

Н. L . Low temperature

heat

capacities

of

jnorganic solids. X I . The

 

heat

capacity of

p-Gallium oxide from 15 to

300° K- —

J.

Amer. Chem. Soc,

1952,

 

vol. 74,

p.

4788.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141.

К р ж и ж а н о в с к и й

P.

E. (ред.),

Ш т е р н

3. Ю. Теплофизические

свойства

окислов металлов. Л . ЦКТИ,

1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142.

К у р т и с

 

К-, Д о н е й

М., Д ж о н с о н

Д . Р . Некоторые свойства

двуокиси гафния,

силиката гафния, гафната кальция и карбида

гафния. В кн.: Гаф­

ний. Изд-во иностр. лит., 1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143.

N a v і a s

L . Advances in ceramics related to electronic tube

developments.—

J. Amer. Ceram. Soc,

1954,

vol. 37,

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.

О p e ш к и H П. Т.,

X p а м к о в а М. Н. Электрическое

сопротивление

некоторых

промышленных

огнеупоров. — «Огнеупоры»,

1964, № 7.

 

 

 

145.

Б у д р и н

Д . В . ,

 

С у ч к о в

 

В. Д . , Я р о ш е н к о

Ю. Г. Ускоренное

определение коэффициента температуропроводности и теплопроводности огнеупор­

ных материалов. — «Огнеупоры»,

1963, №

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

146.

O h n y s t y

В. and

R o s e

F. К-

Thermal

expansion measurements on

thoria and hafnia to 4500° F. — J. Amer. Cer. Soc,

1964,

vol. 47, № 8, p. 398—400.

147.

S h o m a t e

С. H . Heat capacitiesat

low temperatures

of titanium dioxide

(Rutile

and

Anatase). — J.

Amer. Chem.

Soc,

1947, vol. 69,

p. 218—219.

 

148.

О r r

R. L . High

temperature

heat contens of

manganese sesquioxide

and

vanadium monoxide . — J . Amer. Chem. Soc,

1954, vol. 76,

p. 857—858.

 

149.

F о e x

M . ,

G о 1 d s t a u b

S. et al. The changes

in

some

properties of

vanadium sesquioxide

near

its

transformation

points.

J.

recherches

centre

natl.

recherche

sci. — Lab. Belluue,

1955, vol. 21, p. 37—59.

 

 

 

 

 

 

150.

М о г и л е в с к и й

 

Б . M . ,

Ч у д н о в с к и й

 

А. Ф. Измерение тепло­

проводности

полупроводников

нестационарным

зондовым

методом. — И Ф Ж , 1964,

т. 7, №

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Е с и н

О. А., З я з е в

В. Л . Электропроводность

окислов ванадия,

свинца и меди. — Ж Н Х , 1957, т. 2,

№ 9, с. 1998—2002.

 

 

152.

K i n g

В. W. and S u b e r

L . L . Some

properties

of the oxides of vana­

dium

and their

compounds. — J.

Amer. Ceramic.

Soc, 1955,

vol. 38, p. 306—313.

153.

A n t о n і о u A. A. and

 

M o r r i s o n

J. A. Low-temperature heat capa­

city

of

vitreous

germania. — J.

Appl.

Phys., 1965, vol. 36,

6, p. 1873.

154.M a c k e n z i e J. D. Density and expansivity of vitreous germania. — J. Amer. Ceram. Soc, 1959, vol. 42, № 6, p. 310.

155.M u r t h у M . К- Тепловое расширение стекловидной и кристаллической

двуокиси

германия. — J.

Amer. Ceram.

Soc,

1962, vol. 45,

12,

p.

616—617.

156.

S a r v e r

 

J. E. Poly morphism and subsbidus equilibria in the system

Ge0 2 — Ti0 2 . — Am . J.

Sei.,

1961, vol. 259, №

9,

p. 709—718.

 

 

 

157.

S a r v e r

 

J.

Данные по тепловому расширению Ge02 типа

р у т и л . —

J. Amer. Ceram. Soc,

1963, vol. 46, № 4, p. 195—196.

 

 

 

 

 

158.

C a r t e r

 

R. E. Thermal expansion of MgFe2 04 , FeO, MgO-2FeO. — J. Amer.

Ceram. Soc,

1959,

vol. 42, № 7, p. 324—327.

 

 

 

 

 

 

 

159.

R і g b у

 

G. R.,

L о v e 1 1

G. H . B. and

G r e e n

A. T. Some

properties

of the spinels associated with chrome

ores. — Brit. Cerem. Soc,

1946, vol. 45, № 4,

p. 137—148.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.

C h a u d r o n

G. and

F o r e s t i e r

H . Study of decomposition of terrous

oxide. — Compt.

rend., 1924,

vol. 178, №

26, p. 2173—2176.

 

 

 

 

161.

F о e x,

 

M a r c .

A. type of transformation commen

in

the

lower oxides

of magnesie.

Iron,

 

cobald

and

nickel. —Cempt. rend., 1948,

vol. 227,

p. 193—194.

162.

A u s t i n .

I . B. Thermal expansion of nonmetailie crystals.—J. Am .

Ceram. Soc,

1952,

vol. 35, № 10, p. 243—253.

 

 

 

 

 

 

 

163.

А р и я

С. M . ,

Б р а ч

Б . Я. Электропроводность

закиси

железа при

высоких

температурах. •— Физика

твердого тела,

1963, т.

5,

вып. 12.

 

164.

К е л л е р

Э. К-, А н д р е е в а

А. В. Образование

и свойства твердых

растворов двуокиси циркония с окислами редкоземельных

элементов. — «Огне­

упоры»,

1963, №

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165. C u r t i s

 

С Е .

and

 

Т h а г p.

Ceramic

properties

of europium

oxide. —

J. Amer. Ceram. Soc,

1959, vol. 42, № 3, p. 151—166.

 

 

 

 

 

166.

C u r t i s

 

С.

E. Properties

 

of Yttrium

oxide ceramics. — J. Amer. Ceram.

Soc, 1957, vol. 40, №

8,

p. 274—278.

 

 

 

 

 

 

 

 

167.

С а м с о н о в

Г. В . ,

Ш у л и ш о в а

 

О. И. Энергия

кристаллических

решеток. Сб. «Высокотемпературные неорганические соединения, Киев, «Наукова

думка»,

1965, с. 116—140.

 

 

 

 

 

168.

G o l d s t e i n

Н. W.,

N е і 1 s о n

Е. F. et al. The heat capacities

Y 2 O g ,

L a 2 O s and N d 2 0 3 from

16

to 300° К• — J.

Phys. Chem., 1959,

vol. 63, p.

1445.

169.

З е л и к м а н

A.

H .

Металлургия редкоземельных

металлов,

тория

иурана. Металлургиздат, 1960.

170.Д о р о н и н Н . А. Кальций. Госатомиздат, 1962.

171.3 о л я н Т . С . , Р е г е л ь А. Р . Об электропроводности и термо-э. д. с.

пятиокиси ванадия в твердом и жидком состояниях. — ФТТ, т. 6, вып. 5, 1964, стр. 1920—1924.

172.Ч и ж и к о в Д. М. Кадмий. Изд-во АН СССР, 1962.

173.V o l g e r J. Anomalous specific heat of chromium oxide at the antiferromagnetic temperature. — Nature, vol. 170, p. 1027.

174.

E c o n o m o s

 

G. Magnetic

ceramics:

I I , Properties

of magnetite

and

manganese ferrite fired in variousatmosphers. — J. Am . Ceram. Soc,

vol. 38, p. 292—

' 297.

 

 

 

 

 

 

 

175.

Л у к и н E. С ,

П о л у б о я р и н о в

Д. H . Свойства керамики чистых

окислов

при высоких

температурах.

Тр. Московского химико-технологического

ин-та, вып. 45, 1964, с. 99—105.

 

 

 

 

176.

Д ж а ф ф и .

Другие области

применения циркония. Сб. «Металлургия

циркония», под ред. Ластмена Б . и Керза Ф.,

Изд-во иностр. лит., 1959.

 

177.

В о л ч е н к о в а

3. С , П а л ь г у е в

С. Ф. Электропроводность

твер­

дых окисных систем: I I , система Zr0 2 — СаО . Электропроводность и числа переноса.

Тр. Ин-та

электрохимии УФАН, 1960, вып.

1, с.

119—126.

 

178. П а л ь г у е в С. Ф., Н е у й м и н

А. Д . ,

В о л о ч е н к о в а

3. С ,

Ю ш и н а

Л . Д . Электропроводность высокоогнеупорных окислов при

высоких

21*

 

 

 

323

 

 

 

 

температурах. Сб. «Силикаты и

окислы

 

в химии

высоких

температур»,

1963,

с.

118—134.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179.

A s s a y a g

G.

and

В і z е 11 е

H .

An anomaly

in

the

heat

capacities

ol CaO and CaO—NiO and

CoO—CuO solid solutions. — Compt. rend. 1954,

vol. 239,

p. 238—240.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.

K i n g

E. Q. Heat capacitiesat low temperature and

entropies at

298,15° K,

of nickelous oxide, cobaltous oxide

and

cobalt spinel. — J. Amer. Ceram. Soc,

1957,

vol. 79, p. 2399—2400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181.

E g a n

E. P.,

W a k e f i e l d

Z. T. and

E l m o r e

K- L . High-tempe­

rature heat content of hydroxyapatite. — J.

Amer. Chem. Soc,

1950, vol. 72, p. 2418.

 

182.

Ч е с т е р е

Д .

X. Огнеупоры

в

сталеплавильном

производстве.

Метал-

лургиздат,

1961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183.

H u m m e l

 

F. A. Properties of some substances jsostructural with silica. —

J.

Amer.

Ceram.

Soc, 1949,

vol. 32,

p. 320—326.

 

 

 

 

 

 

 

 

184.

R o s e n h o l t z

J.

L .

and

S m i t h

D.

T.

Linear

thermal

expansion

and

inversions of quartz, var. rock crystal. — A m . Mineral,

1941,

vol. 26, p. 103—109.

 

185.

R

і с k e r

R. W. and

H u m m e l

F. A. Reactions in the system

TiO—SiO;

revision of

the phase

diagram. — J .

Amer*

Ceram. Soc,

1951,

vol. 34, p. 271—273.

 

186.

В е р ж и н с к а я А. Б . ,

Н о в и ч е н о к

Л . H . Новый

универсальный

метод определения

теплофизических

коэффициентов . — ИФЖ,

т.

I I I , № 9,

1960.

187.О л е й н и к Б . И. (ред.). Исследования в области тепловых и температур­ ных измерений, Сб. статей, Стандартгиз, 1966.

188.С и н е л ь н и к о в Н. Н. Вакуумный адиабатический калориметр и

некоторые новые

данные о

б^ГІа превращении

кварца. — ДАН

СССР,

1953,

т. 92,

№ 2, с.

369.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189.

M o s e r

Н.

Specific

heat

of

silver,

nickel, pVbrass,

quartz

crystals and

quartz glass,. — Phys.

Z.,

1941, vol. 37, p. 737—758.

 

 

 

190.

S c h w i e t e

H . E.,

G r a n i t z k u

K - U . a. Warmeleitfjhigkeit

feuer-

fester Materialien

des

Systems

A1 2 0 3 — Si0 2 zwischen 200 und 1600° C. — Ber. DtscL

keram. Ges., 1961, vol. 38,

12, p. 529—534.

 

 

 

 

191.

M a p M e p Э. H . ,

Г у р в и ч

О. С ,

М а л ь ц е в а

Л. Ф. Высокотем­

пературные материалы. «Металлургия»,

1967.

 

 

 

 

192.

В и ш н е в с к и й

И. И.,

Д з ю б е н к о М. И. Измерение

коэффициен­

тов теплопроводности и температуропроводности огнеупорных материалов методом

нестационарного

режима. — И Ф Ж ,

1964, №

10,

с.

45.

 

 

 

 

 

 

193.

К і n g е г у

W. D., М с

Q u a r r i e M .

С. Thermal conductivity: I , Con­

cepts of measurement and

factors affecting thermal conductivity of ceramic materials.—

J. Am . Cer. Soc,

1954, vol. 37,

2 (part I I ) , p. 67—72.

 

 

 

 

 

194.

П у с т о в а л о в

В. В. Теплопроводность огнеупорных порошков и спе­

ченной керамики. —«Стекло

и керамика», 1961,

12.

 

 

 

 

 

 

195.

S t r a u s s

S.

W.,

M o o r e

D. A.,

H a r r i s o n

W.

N .

and

R i ­

c h a r d s

L . E. Fundamental

factors

controlling

electrical

resistivity

in vitreous

terhary lead silicates.—J.

Res. Nat'l . Rur. Stand., 1956,

vol. 56,

3.

 

196.

Д о б р о л е ж

С.

А.,

З у б к о в а

С. M . и

др.

Карбид

кремния.

Гос.

издат. технич. литер. УССР,

Киев,

1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197.

S u l l y

А. Н.,

В г a n d е s

Е. A. et

al. Som

measurements of the

total

emissivity of metals and purerefractory oxides and the variattion ofemissivity with

temperature. — Brit.

J.

Appl.

Phys.,

1953,

vol. 3, № 3, p. 97—101.

 

198.

Ф л о р и н с к а я

В. А. Спектры отражения обычных и зарухших свин­

цовых стекол в инфракрасной области. — Д А Н

СССР, 1953, т. 8,

№ 2, с.

261.

199.

Г е л л е р

 

С ,

 

К о р е н ц в и т

Е.

Двуокись

гафния.

Сб. переводов,

«Гафний», Изд-во

иностр.

лит.,

1962.

 

 

 

 

 

 

 

200.

С т р е л е ц

X . Л . , Г а й ц

А. Ю.,

Г у л я н с к и й

Б . С. Металлургия

магния.

Гос. научн.-техн.

изд. литерат. по

черной и цветной

металлургии,

1960,

с. 39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201.

Л у к и н

Е. С ,

 

С е р о в а

Г. А. Некоторые термомеханические свойства

огнеупоров из плавленной окиси магния. Тр. Московского

химико-технологического

ин-та, 1964, вып. 45, с. 91—95.

 

 

 

 

 

 

 

 

202.

М е р г у л и с

О. М.,

У с а т и к о в

И. Ф.,

К а м е н е ц к и й

А. Б .

Огнеупоры для защиты термоэлектродов при измерении высоких температур. — «Огнеупоры», 1964, № 1.

 

203.

Т е р е х о в а

В. Ф.,

С а в и ц к и й

Е. М. Иттрий. «Наука»,

1967.

 

204.

P o l e

G. R.,

В е і n е і с h

A. W. and

С і 1 b е г N . Physical properties

of

some

high-temperature refractory compositions. — J.

Amer. Ceram.

Soc.

1946

vol. 29, p. 208—222.

 

 

 

 

 

 

 

 

205.

A z t h u r

J. S. The specific

heats of MgO, TiO, and Z r 0 2 at

high

tempe­

rature. — J. Appl.

Phys., 1946,

vol. 21, p. 732.

 

 

 

 

 

206.

K i n g

E. G. Heat capacities

at low temperatures

and entropies at 298,16° К

of

crystalline calcium and magnesium

aluminates. — J. Phys. Chem., 1955, vol. 59,

p.218—219.

207.G a n d 1 e r J . J . Some physical properties of eight refractory oxides and carbides. J. —Amer. Ceram. Soc, 1950, vol. 33, № 12, p. 367—375.

208.S k i n n e r B . J . The thermal expansion of thoria periclase and diamond. — Am. Minerologist, 1957, vol. 42, p. 39—55.

209. К о м а р к о в

E. Ф. и Т а р е е в

В. M . Электропроводность

шамота

при высоких температурах. —«Огнеупоры», 1937, № 9.

 

 

210. К і n g е г у

W. D. Thermal expansion

and

microstresses

in two-phase com­

positions.— J.

Amer.

Ceram. Soc, 1957, vol. 40,

p. 351—352.

 

 

211. Z i m m e r m a n

W. F. and A l l e n

A. W. X-roy thermal expansion

measurements

of refractory crystals.—Am . Ceram.

Soc Bull.,

1956,

vol. 35,

p.271—274.

212.П и р о г о в A. A., P а к и н а В. П. Легковес из двуокиси циркония. — «Огнеупоры», 1958, № 4.

 

213.

М а р г у л и с

О. М.,

С т о в б у р

А. В. Термическая стойкость изде­

лий

из окислов. — «Огнеупоры»,

1964, № 5, стр. 206—209.

 

 

 

214.

Г а о д у

А. Н.,

К а й н а р с к и й

И. С. Высокоогнеупорные легковесы

из

двуокиси циркония

и

циркона. — «Огнеупоры», 1964, № 8, с.

380—382.

 

215.

C o u g h 1 i n

J.

P.

and

K i n g

E. G. High-temperature heat contens

of some zirconium-containing

sulstances.—J. Am. Chem.

Soc,

1950, vol. 72,

p. 2262—2265.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216.

К e 1 1 e у

К-

К-

Specific

heat

of Z r 0 2 at

low temperatures. — Ind. Eng.

Chem.,

1944, vol. 36, p. 377.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217.

П о л у б о я р и н о в

 

Д . H . ,

К а л л и г а

Г. Л . ,

Л ю ц а р е в а Л . А.

К вопросу стабилизации и спекания двуокиси циркония повышенной чистоты. — «Огнеупоры», 1963, № 4.

218.К а г а н о в и ч С. Я. Цирконий и гафний. Изд-во АН СССР, 1962.

219.W h i t t e m o r e О. J. Fused stabilized zirconia and refractories. — J. Amer Ceram. Soc, 1952, vol. 35, № 4, p. 85—89.

220.J o n e s N . C. A note on fused stabilized zirconia. A. modern high-tempe­ rature refractory. — J. Inst. Full., 1952, vol. 25, p. 66—67.

221.

W e і g e l t

W. und

H a a s e

G. Der

eiektrische Widerstand von hoch-

vakuumgesintertem Magnesiumoxid.—«Berichte»,

1954, vol. 31, p. 45.

 

 

222.

B e n f o r d

F.,

 

S c h w a r z

S. and L l o y d

G. D. Coefficients

of ref­

lection in the ultraviolet of

magnesium carbonate

and oxide. J. Optical,

Soc,

1948,

vol. 38, p. 964—965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223.

В r a d t

R. C ,

W i l e y

J. S. Directional thermal expansion

coefficients

of P-Mn02 . — J.

Electrochem

Soc,

1962, vol.

109,

7,

p.

651.

 

 

224.

A n d e r s o n

J.

S.

and

G r e e n w o o d

N .

H .

The semiconducting

properties

of cuprous oxide.—Proc. Roy. Soc,

1952, №

A215, p. 353.

 

225. С т р е к о л о в с к и й

В . M . ,

Б е с с о н о в

 

А. Ф. и др. Электрические

свойства

окислов

урана.

Тр.

ин-та

электрохим., УФАН,

1962, вып. 3, с.

155.

226. О' К е е f f е М., M o o r e W. J. Electrical conductivity of monocrystalline cuprus oxide. — J. Chem. Phys., 1961, vol. 35, № 4, p. 1325—1329.

 

227.

T o t h

R.

S.,

K i l k s o n

R.,

T r i v i c h D. Electrical conductivity

of

single crystal cuprous oxyde at high temperatures. — J. Phys. Rev., 1961, №

122,

p.

482.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228.

К а л л и г а

Г. П.,

Л ю ц а р е в а

Л . А. Влияние примесей на свойства

Z r 0 2 , стабилизированной

окисью кальция

и окисью магния. —«Огнеупоры»,

1964,

9, с. 412—7.

 

 

 

 

 

 

 

 

229.

O r г

R. L . High-temperature

heat

contents of tantalum and niobium

oxi­

des. — J.

Amer. Ceram. Soc,

1953, vol. 75,

p. 2808—2809.

 

230.

R е і s ffl a n

A. and

H o l t z b e r g

F. Phase equilibria in the

system

K 2 C 0 3 — N b 2 0 6

by

the method

of

differential

thermal analysis.—J.

Am . Chem.,

1955, vol. 77, № 8, p. 2115—2119.

 

 

 

 

 

 

 

 

231.

П у с т о в а л о в

 

В. В . Определение теплопроводности огнеупоров до

1200° С

методом

стационарного

теплового

потока. — «Огнеупоры»,

1959, №

4.

232.

G r u n e r

Е. Н . and

Н і г

t h e

 

W. М. Electrical conductivity of

non-

stoichiometrie

a - Nb 2 0 5 . — J.

Electrochem. Soc, 1962, vol. 109, № 7,

p. 600—603.

233.

Ж у з e

В . П. и Ш е л ы х А. И. Эффект Холла в закиси никеля. — ФТТ,

1963, т. 5, № 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234.

Q u i r k

J.

 

and

H a r m o n

С. A. Properties of a ti n oxide-base

ceramic

bogy. — J. Am . Cer

 

Soc,

1954,

vol. 37,

p. 24—26.

 

 

 

 

235.

M i s t i e r

R. E.,

P 1 о e t z G. L . and S m i t h

J. A. Thermal expan­

sion of polycrystalline lanthanum

and

neodymium sesquioxides. — J . Am . Cer.

Soc,

1963, vol. 46, №

11, p. 561—562.

 

 

 

 

 

 

 

 

236.

B l o m e k e

J.

O.,

Z i e g l e r

 

W. T. Heat content, specific heat

and

entropy

of L a 2 0 3 , P r e

O n and

N b 2 0 3 between

30 and 900° С. — J. Am . Chem. Soc,

1951, vol. 73 (11), p.

 

5099—5122.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237.

J u s t i c e

 

В. H . , Westrum E. P. Thermophysical properties of

the

lan-

thanide

oxides. —

J.

 

Phys.

Chem., 1963,

vol. 67, № 2, p.

335—351.

 

 

238.

Т у м а н о в

 

А. Т.,

П о р т н о й

К - И . Тугоплавкие материалы в машино­

строении. Справочник, гл. 9, свойства высокотемпературных окислов, «Машино­ строение», 1967, стр. 291.

239. Г о н ч а р о в

В.

В . , К о л е ч к о в а

А. Ф. и др. Теплопроводность

промышленных

огнеупоров.

Труды Всесоюзного

ин-та

научно-исследовательских

и проектных работ огнеупорной пр-ти, 1963,

вып. 35,

стр. 26—44.

240. К у з н е ц о в

Ф.

А., Р е з у х и н а

Т.

Н.

Измерение

теплоемкости

С е 2 0 3 . — Ж Ф Х ,

1961, № 4,

т. 35, стр. 957.

 

3. С. Проблема твердого элек­

241.

П а л ь г у е в

С. Ф., В о л ч е н к о в а

тролита

для топливных

элементов. Тр . ин-та электрохимии УФАН,

1958, вып. 2,

стр. 183—200.

 

 

 

 

 

 

 

 

242. Н е у й м и н

А. Д . , П а л ь г у е в

С. Ф. К вопросу об электропровод­

ности и ее характере в системах Се0 2 — ВеО, Се02 —MgO,

Се02 —СаО, С е 0 2 — S i 0 2 ,

С е 0 2 — В а О . Тр . ин-та

электрохимии УФАН,

1962,

вып. 3, стр. 141.

243.

П л о й т ц Г. Л . ,

М а к с и г р о с с о

А.

Т. Физические

свойства ред­

коземельных элементов и некоторых их соединений. В сб.: «Поглощающие мате­

риалы

для регулирования

ядерных

реакторов».

Атомиздат,

1965.

 

 

244.

С u г t і с

С. Е.,

J o h n s o n

J. R. Ceramic properties of samarium oxide

and gadolinium oxide; x-ray sturies

of other rare-earth

oxide and some compounds. —

J. Am . Cer. Soc,

1957,

vol. 40,

 

1, p. 15—19.

 

 

 

 

 

 

 

245.

I I и б и н

И. П.,

Т р о й б

С. Г. Скоростной обжиг динаса. «Огнеупоры»,

№ 4,

1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246.

В l a i z g

 

G.

R. Определение лучеиспускательной способности керамиче­

ских изделий при высоких

температурах. — J . Am . Cer. Soc,

1960, vol. 43, №

4,

p. 197—203.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247.

P 1 о e t z

 

G. L . ,

M u с с і g г о s s о

A. Т. et

al. Dysprosium oxide cera­

mics. — J. Am . Cer. Soc,

I960, vol. 43, № 3, p. 154—159.

 

 

 

 

248.

W e s t r u m

E. F.,

J

u s t

і e 1 В. H . Теплофизические свойства окислов

лантанидов: I I I , Теплоемкость,

термодинамические свойства и некоторые энергети­

ческие уровни окислов диспрозия, гольмия и эрбия

в интервале

6-j-350° К- —

J-

Phys. Chem., 1963, vol. 67, № 3, p. 657—665.

 

 

 

 

 

 

 

249.

G і 1 1 a m

Е. and

Н о 1 d е n

G. P. Strycture

of nickel

oxide containing

alumina . — J . Am . Cer. Soc,

1963, vol. 46, №

12, стр. 601—604.

 

 

250.

H и к о л з

Р . Сб. «Материалы для

ядерных

реакторов».

Керамическое

горение,

Атомиздат,

1963,

стр.

154.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251.

К а п л а н

Г. Е.,

У с п е н с к а я

Т. А. и

др. Торий,

его серьевые

ресурсы,

химия

и технология.

Атомиздат, 1960.

 

 

 

 

 

 

 

252.

D u w е г

P. and

L о h

Е. Plase relations

in the system zirconia-thoria. —

J. Am . Cer. Soc,

1957, vol. 40,

p. 321—324.

 

 

 

 

 

 

 

 

253.

L a n d

S. M . and

K n u d s e n

F, P,

Some

physical propertiec

of high den­

sity thorium dioxide. — J .

Am Ceram.

Soc., 1965,

vol, 39, №

12, p.

415—424.

 

254.

Takeshi Takamori, Thermal expansion characteristics

of polykrystalline

tungsten

oxides. J. Am . Cer. Soc,

1964,

vol, 47, №

10.

 

 

 

 

255.

C u r t i s

 

С. E. and

J

о h s о n

J. R. Properties

of thorium oxide

Cera­

mic. — J. Am . Cer.

Soc., 1957,

vol. 40, p. 63—68.

 

 

 

 

 

256.

S o m i y a

 

S h i g e y u k e ,

 

Y a m a u c h i

T o s h i y o s k i

and

S u z u k i H i r o s h i g e .

Effects

of

addition of uranium dioxide or thoria on the

properties of zirconia. Yogyo Kyokai Shi., 1957, vol. 65, p. 144—147.

 

257.

W a s h

D. C.

Quarterly Prog. rept. to the otomic energy commission for

oct., Not. aod Dec,

1954, AEC Publ.

AECD-3903, National Bureou

of Standards,

1955.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258.

N і e 1 s о n

Т. H . and

L e і p о 1 d

M . H . Thermal expansion of Yttria

stabilisired zirconia. — J. Am . Cer. Soc,

1964, vol. 47, №

3.

 

 

 

259.

S e 1 t z

H . ,

D e w і 11

B. J. and M e D о n a 1 d

H . J. The heat capacity

of nickel

oxide from 68 to 298° К and the

thermodynamic properties of the oxide. —

Am. Chem. Soc,

1940, vol. 62,

p. 88—89.

 

 

 

 

 

 

260.

T о m 1 і n s о n

J.

R.,

D о m a s h

L . ,

H a y

R. G. and

M o n t g o ­

m e r y

C. W. The

high

temperature heat content of nickel

oxide. — J. Am . Chem.

Soc,

1955, vol. 77,

p. 909—910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261.

V i c t o r

 

A. C. and

 

D o y g l a s

Т. B . Thermodynamic properties of

thorium

dioxide from

298 to

1200° K. — J. Research NBS (Phys. and

Chem.), 1961,

№ 2, 65A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262.

O s b o r n e

D . W. and

W e s t r u m

E. F. The heat capacity of thorium

dioxide from

10 to 305° K. The

heat capacity anomalies in U 0 2

and neptunium dio­

xide. — J. Chem. Phys.,

1953, 21, 1884, № 10.

 

 

 

 

 

 

263.

К о л е ч к о в а

А. Ф.,

Г о н ч а р о в

В . В. Теплопроводность

основ­

ных огнеупоров.— «Огнеупоры»,

1955, №

1.

 

 

 

 

 

 

264.

D a n f o r t h

W. Е. and

M o r g a n

P.

Н. Electrical resistance of tho­

ria. — Phys

Rev.,

1950,

vol. 79,

pp. 142—4.

 

 

 

 

 

 

265.

G r u e n

 

D. M . Absorption spectra and electrical conductivites of

U 0 2

T h 0 2

solid

solutions. — J.

Am . Chem.

Soc,

1954, vol. 76, p. 2117—2120.

 

266.

П а л ь г у е в

С. Ф.,

Н е у й м и н

А. Д . и др. Исследования структур­

ных составляющих электропроводности и ее характер в системах Zr02 —СаО—NiO;

Z r 0 2 — С а О — F e 2 0 3 .

Тр. ин-та

электрохимии

УФАН,

1963, вып. 4, стр. 83.

267.

Т і t о f f

S. P.

Electrical

conductivity

and

thermodynamic equilibrium

in nickel

oxide. — J. Chem. Phys. 1961, vol. 35,

3.

 

 

 

 

268.

X а з и H Л . Г. Двуокись титана. M . Центральный институт информации

цветной

металлургии,

1960.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269.

В u г d і с k

Н. D. and

P a r k e r

Н. S. Effect

of particle size on

bulk

density

and streugth

properties

of

uranium dioxide specimens. — J .

Am. Cer

Soc,

1956, vol. 39, № 5, p. 181—187.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270.

B u e s s e m

W. R. and

B u s h

E. A. Thermal fracture of ceramic

mate­

rials under Quasi-static thermal stresses (Ring Test). — J. Am . Cer. Soc,

1955, vol. 38,

№ 1, p. 27—32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271.

I l l a x т и н

Д . M . Прибор для определения теплопроводности огнеупо­

ров. — Заводская

лаборатория,

1956, №

7.

 

 

 

 

 

 

 

272.

Т h е w 1 i s

J. An x-ray Powder

study

of 13-uranium. — Acta Cryst.,

1952,

vol. 5, p. 790—794.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273.

S c h w i e t e

H . E. and

J e s c h k e

P.

Die

Warmaleitfahigkeit von

nouen und gebrauchten Schamotte-Magnesi—Chrommagnesit

und Forsteitsteinen. —

Tonindustrie—Zeitung und keramische

Rundschau,

1963,

vor. 87, № 19, p. 427—442.

274.

C l e m e n t s

J.

F. and

V у s e.

J.

The thermal conductivity of

some

refractory materials.

Trans. Brit. Ceram. Soc,

1957,

vol. 56, p. 296—308.

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Предисловие

 

 

 

 

3

Раздел

первый.

Окись алюминия

(А12 03 )

1-1. Общие сведений

 

 

 

1-2. Кристаллическая структура

 

•—

1-3.

Плотность

 

 

 

 

6

1-4. Тепловое расширение

 

•—

1-5. Термодинамические свойства

 

13

1-6.

Теплопроводность

 

 

 

21

1-7. Электрические свойства

 

28

1-8. Оптические свойства

 

31

1-9. Взаимодействие с другими веществами

33

Раздел

второй.

Окись бария (ВаО)

34

2- 1. Общие сведения

 

 

 

2-2. Кристаллическая структура

 

•—

2-3.

Плотность

 

 

 

 

2-4. Термодинамические свойства

 

—•

2-5. Электрические свойства

 

36

2-6.

Взаимодействие

с

другими

веществами

Раздел

третий.

Окись бериллия

(ВеО)

37

3- 1. Общие сведения

 

 

 

3-2. Кристаллическая структура

 

3-3.

Плотность

 

 

 

 

3-4. Тепловое расширение

 

38

3-5. Термодинамические свойства

 

42

3-6.

Теплопроводность

 

 

45

3-7. Электрические свойства

 

52

3-8. Оптические свойства

 

56

3-9. Взаимодействие с другими веществами

59

Раздел

четвертый. Окислы ванадия

60

4- 1. Общие сведения

 

 

 

4-2. Кристаллическая структура

 

4-3.

Плотность

 

 

 

 

62

4-4. Термодинамические свойства

 

4-5.

Теплопроводность

 

 

65

4-6. Электрические свойства

 

4-7.

Взаимодействие

с

другими

веществами

67

Раздел

пятый.

Окись галлия (Ga2 03 )

 

5- 1. Общие сведения

 

 

 

5-2.

Кристаллическая

структура

 

5-3. Плотность

 

 

 

;

 

68

5-4. Термодинамические свойства

 

.- . . .

5-5. Взаимодействие

с

другими

веществами

 

69

Раздел

шестой.

Двуокись гафния (НЮ2 )

 

6- 1. Общие сведения

 

 

 

 

6-2. Кристаллическая структура

 

 

70

6-3. Плотность

 

 

 

 

 

6-4. Тепловое расширение

 

 

6-5. Термодинамические свойства

 

 

72

6-6. Теплопроводность

 

 

 

73

6-7. Электрические свойства

 

 

6-8. Оптические свойства

 

 

—•

6-9. Взаимодействие с другими веществами

 

Раздел

седьмой.

Двуокись германия (Ge02 )

 

74

7- 1. Общие сведения

 

 

 

 

7-2. Кристаллическая структура

 

 

7-3. Плотность

 

 

 

 

 

 

7-4. Тепловое расширение

 

 

7-5. Термодинамические свойства

 

 

75

7-6. Оптические свойства

 

 

76

Раздел

восьмой.

Окислы железа

 

 

8- 1. Общие сведения

 

 

 

 

8-2. Кристаллическая структура

 

 

77

8-3. Плотность

 

 

 

 

 

 

8-4. Тепловое расширение

 

 

78

8-5. Термодинамические свойства

 

 

79

8-6. Электрические свойства

 

 

83

8-7. Оптические свойства

 

 

 

Раздел

девятый.

Окись иттрия ( Y 2 0 3 )

 

 

9-1. Общие сведения

 

 

 

 

9-2. Кристаллическая структура

 

 

—•

9-3. Плотность

 

 

 

 

 

84

9-4. Тепловое расширение

 

 

9-5. Термодинамические свойства

 

 

9-6. Электрические свойства

 

 

87

9-7. Оптические свойства

 

 

9-8. Взаимодействие с

другими

веществами

 

 

Раздел

десятый.

Окись

кадмия (CdO) . . .

 

 

10-1. Общие сведения

 

 

 

10-2. Кристаллическая структура

 

 

10-3.

Плотность

 

 

 

 

 

10-4. Термодинамические свойства

 

88

10-5.

Теплопроводность

 

 

 

89

10-6. Электрические свойства

 

 

10-7. Оптические свойства

 

 

Раздел

одиннадцатый.

 

Окись кальция (СаО)

 

 

11-1. Общие сведения

 

 

 

11-2. Кристаллическая структура

 

 

11-3.

Плотность

 

 

 

 

 

11-4. Тепловое расширение

 

 

11-5.

Термодинамические свойства

 

 

93

11-6.

Теплопроводность

 

 

 

94

11-7. Электрические и магнитные свойства

 

11-8. Оптические свойства

 

 

96

11-9.

Взаимодействие

с

другими

веществами