Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Технологические основы получения микросфер из тугоплавких оксидов в потоке термической плазмы. Монография
.pdf
Библиографический список
131
нологии / О.Г. Волокитин, В.И. Верещагин, Г.Г. Волокитин [и др.] //
Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2014. – Т. 57. – № 1. – С. 73–77.
112. Электродуговые и электроплазменные устройства для переработки силикатсодержащих отходов / Г.Г. Волокитин, Н.К. Скрипникова, О.Г. Волокитин [и др.] // Известия высших учебных заведений.
Физика. – 2014. – Т. 57. – № 3-3. – С. 109–113.
113. Investigation of the melting of quartz sand by low-temperature
plasma / Y.A. Abzaev, G.G. Volokitin, N.K. Skripnikova [et al.] // Glass and
Ceramics. – 2015. – V. 72. – № 5–6. – P. 225–227.
114. Volokitin, O. Plasma technology for creation of protective and
decorative coatings for building materials / O. Volokitin, G. Volokitin,
N. Skripnikova, V. Shekhovtsov // AIP Conference Proceedings: Proceedings of the II All-Russian Scientific Conference of Young Scientists «Advanced Materials in Technology and Construction», Tomsk, 06–09 октября
2015 года. V. 1698. – Tomsk : American Institute of Physics Inc., 2016. –
P. 070022.
115. Волокитин, О.Г. Процессы получения расплава из кварце-
вого песка в агрегатах низкотемпературной плазмы / О.Г. Волокитин,
В.И. Верещагин, В.В. Шеховцов // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2015. – Т. 58. – № 1. –
С. 62–65.
116. Волокитин, О.Г. Процессы получения силикатных расплавов и материалов на их основе в низкотемпературной плазме / О.Г. Волокитин, В.В. Шеховцов // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2017. – № 1 (60). – С. 144–148.
117. Волокитин, О.Г. Особенности физико-химических процессов получения высокотемпературных силикатных расплавов / О.Г. Волокитин, В.И. Верещагин // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. – 2013. – Т. 56. – № 8. – С. 71–76.
118. Исследование режимов конвективного теплопереноса при
получении высокотемпературных силикатных расплавов / О.Г. Волокитин, М.А. Шеремет, В.В. Шеховцов [и др.] // Теплофизика и аэромеханика. – 2016. – Т. 23. – № 5. – С. 789–800.
119. Resource-conserving technology of heat-insulation-decorative
glass-composite material based on ash-slag wastes / E.A. Yatsenko,

Технологические основы получения микросфер
132
A.P. Zubekhin, V.A. Smolii [et al.] // Glass and Ceramics. – 2015. – V. 72
(5–6). – P. 216–219.
120. Masu, S. Slag and fly ash dump treatment with biodegradable waste
herbaceous vegetation purpose / S. Masu, V. Nicorescu, M. Popa // Journal of
Environmental Protection and Ecology. – 2015. – V. 16 (3). – P. 968–971.
121. Бакунов, В.С. Особенности технологии высокоплотной кера-
мики. Подготовка полуфабрикатов для спекания / В.С. Бакунов,
Е.С. Лукин // Стекло и керамика. – 2008. – № 6. – С. 18–23.
122. Верещагин, В.И. Оценка составов и компонентов для получения пеностеклокристаллических материалов на основе алюмосиликатного сырья / В.И. Верещагин // Вестник Тувинского государственного университета. Технические и физико-математические науки. –
2013. – № 3 (18). – С. 14–21.
123. Анализ процессов традиционного и плазменного плавления
золы ТЭЦ / О.Г. Волокитин, В.И. Верещагин, Г.Г. Волокитин [и др.] //
Техника и технология силикатов. – 2016. –Т. 23. – № 3. – С. 2–5.
124. Путилин, Е.И. Применение зол уноса и золошлаковых смесей при строительстве автомобильных дорог. Обзорная информация
отечественного и зарубежного опыта применения отходов от сжигания
твердого топлива на ТЭС / Е.И. Путилин, В.С. Цветков. – Москва : Союздорнии, 2003. – 57 с.
125. ГОСТ 9169–59. Сырье глинистое для керамической промыш-
ленности. Классификация. – Москва : Изд-во стандартов, 2000 – 7 с.
126. Назиров, Р.А. Экспериментальная оценка выщелачивания
естественных радионуклидов в процессе гидрозолоудаления высококальциевых зол / Р.А. Назиров, С.Л. Рогачева // Известия высших учебных заведений. Строительство. – 2008. – № 1. – С. 82–85.
127. Назиров, Р.А. Расчет радиоактивности строительных материалов / Р.А. Назиров // Известия высших учебных заведений. Строительство. – 2002. – № 9. – С. 63.
128. ГОСТ 30108–94. Материалы и изделия строительные. Опре-
деление удельной эффективной активности естественных радионуклидов. – Москва : Изд-во стандартов, 1995. – 8 с.
129. Немилов, С.В. Оптическое материаловедение: Физическая
химия стекла / С.В. Немилов. – Санкт-Петербург : СПбГУ ИТМО,
2009. – 113 с.

Библиографический список
133
130. Григорьева, И.С. Физические величины : справочник / И.С. Гри-
горьева, Е.З. Мейлихов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.
131. Heat capacity and thermodynamic functions of boehmite
(AlOOH) and silica-doped boehmite / J.J. Calvin, M. Asplund, Y. Zhang [et
al.] // Journal of Chemical Thermodynamics. – 2018. – V. 118. – P. 338–345.
132. In situ characterization of boehmite particles in water using liquid sem / J. Yao, B.W. Arey, L. Yang [et al.] // Journal of Visualized Experiments. – 2017. – V. 127. – P. 560–580.
133. Formation and sintering of boehmite and aluminum oxide nanopowders / A.V. Bersh, A.V. Belyakov, D.Y. Mazalov [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. – 2017. –V. 57. – № 6. – P. 655–660.
134. Гаршин, А.П. Абразивные материалы / А.П. Гаршин, В.М. Гро-
пянов, Ю.В. Лагунов. – Ленинград : Машиностроение, 1983. – 231 с.
135. Aluminosilicate microspheres from the fly ash of Kuzbass coalburning power stations / Z.R. Ismagilov, N.V. Shikina, N.V. Zhuravleva
[et al.] // Solid Fuel Chem. – 2015. – V. 49. – P. 245.
136. Vassilev, S.V. Phase-mineral and chemical composition of coal
fly ashes as a basis for their multicomponent utilization. 4. Characterization
of heavy concentrates and improved fly ash residues / S.V. Vassilev,
R. Menendez // Fuel. – 2005. – V. 84. – № 7–8. – P. 973–991.
137. Mineralogy and chemical composition ofhigh-calcium fly ashes
and density fractions from acoal-fired power plant in China / Y. Zhao,
J. Zhang, C. Tian [et al.] // Energy Fuels. – 2010. – V. 24. – P. 834–843.
138. Fabrication of fly ash cenospheres-hollow glass microspheres/borosilicate glass composites for high temperature application / Sue
Ren, Xin Tao, Xin Tao [et al.] // Ceramics International. – 2017. – V. 44. –
P. 1147–155.
139. Самороков, В.Э. Использование микросфер в композицион-
ных материалах / В.Э. Самороков, Е.В. Зелинская // Вестник ИрГТУ. –
2012. – Т. 68. – № 9. – С. 201–205.
140. Влияние алюмосиликатных микросфер на физико-механиче-
ские и реологических свойства жёстких пенополиуретанов / Л.П. Варламова, А.С. Аверченко, Ю.Д. Семчиков [и др.] // Журнал прикладной
химии. – 2008. – Т. 81. – № 3. – С. 502–504.
141. Изготовление микросферы на Беловской ГРЭС. Территория
нефтегаз. – 2014. – № 12. – С. 115–117.

Технологические основы получения микросфер
134
142. Investigation of hollow microspheres obtained in thermal plasma
jet using ash-slag wastes from CHP in Kemerovo oblast / V.V. Shekhovtsov,
O.G. Volokitin, G.G. Volokitin [et al .] // Glass and Ceramics. – 2018. –
V. 75. – № 1–2. – С. 32–35.
143. Физические процессы, происходящие при образовании по-
лых сферических частиц SiO2 в потоке термической плазмы / В.А. Власов, В.В. Шеховцов, О.Г. Волокитин [и др.] // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2018. –Т. 61 (4). – С. 92–98.
144. Volokitin, O.G. Prospects of application of low-temperature
plasma in construction and architecture / O.G. Volokitin, V.V. Shekhovtsov // Glass Physics and Chemistry. – 2018. –V. 44 (3). – P. 251–253.
145. Шеховцов, В.В. Использование низкотемпературной плазмы
для получения зольных микросфер / В.В. Шеховцов, В.А. Власов,
Г.Г. Волокитин, О.Г. Волокитин // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2016. – Т. 59. – № 9-3. – С. 305–308.
146. Патент № 2664287 Российская Федерация, МПК C03B
19/1025 (2006.01), C03B 19/107 (2006.01), C03B 19/108 (2006.01), H05H
1/42 (2006.01). Устройство для получения микросфер и микрошариков
из оксидных материалов : № 2017114900 : заявл. 14.09.2016 : опубл.
16.08.2018 / Шеховцов В.В., Волокитин Г.Г., Скрипникова Н.К., Волокитин О.Г., Чибирков В.К. – Бюл. № 23.
147. Гуляев, И.П. Обработка полых порошков в камере переменного давления / И.П. Гуляев // Вестник Югорского гос. ун-та. – 2013. –
Т. 29. – № 2. – С. 23−30.
148. Варгафтик, Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам
газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – Москва : Наука, 1972. – 721 с.
149. Шеховцов, В.В. Диагностика конденсированной фазы в плаз-
менной струе при производстве микросфер / В.В. Шеховцов, Р.Е. Гафаров, О.Г. Волокитин // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2020. – Т. 17. – № 4. – С. 424–430.
150. Гуляев, И.П. Применение параллельных алгоритмов и ис-
пользование GPU в системе YUNA для диагностики дисперсной фазы
потоков газотермического напыления в режиме реального времени /
И.П. Гуляев, А.В. Долматов // Высокопроизводительные вычислительные системы и технологии. – 2018. – Т. 2. – № 1. – С. 110–113.

Библиографический список
135
151. Gulyaev, I.P. Spectral-brightness pyrometry: radiometric measure-
ments of non-uniform temperature distributions / I.P. Gulyaev, A.V. Dolmatov // Int. Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. – V. 116. – P. 1016–1025.
152. Dolmatov, A.V. Control of dispersed-phase temperature in
plasma flows by the spectral-brightness pyrometry method / A.V. Dolmatov,
I.P. Gulyaev, P.Yu. Gulyaev, V.I. Iordan // IOP Conf. Series : Materials Science and Engineering. – 2016. – V. 110. – P. 012058.
153. Оценка скорости и температуры дисперсной фазы в струях
плазменно-дугового напыления / М.П. Бороненко, И.П. Гуляев, П.Ю. Гуляев [и. др.] // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11-10. –
С. 2135–2140.
и температуры частиц в технологиях газотермического напыления /
К.А. Ермаков, А.В. Долматов, И.П. Гуляев // Вестник Югорского государственного университета. – 2014. – № 2 (33). – С. 56–68.
155. Расчет процесса плавления частицы кварца в условиях низ-
котемпературной плазмы / В.А. Власов, О.Г. Волокитин, Г.Г. Волокитин [и др.] // Инженерно-физический журнал – 2016. – Т. 89. – № 1. –
С. 143−147.
156. Солоненко, О.П. Критериальные условия формирования полых микросфер при плазменной обработке агломерированных частиц /
О.П. Солоненко // Теплофизика и аэромеханика. – 2014. – Т. 21. – № 6. –
С. 767–778.
157. Газовая динамика двухфазных течений в соплах / И.М. Васе-
нин, В.А. Архипов, В.Г. Бутов [и др.]. – Томск : Изд-во Томского ун-та,
1986. – 264 с.
158. Лыков, А.В. Теория теплопроводности / А.В. Лыков. –
Москва : Высшая школа, 1967. – 599 с.
159. Рысс, М.А. Производство ферросплавов / М.А. Рысс. –
Москва : Металлургия, 1985. – 346 с.
160. Wang, M. Predictions of effective physical properties of complex
multiphase materials / M. Wang, N. Pan // Materials Science and Engineering R: Reports. – 2008. – V. 63. – P. 1−30.
161. Hemingway, B.S. Quartz: heat capacities from 340 to 1000 K and
revised values for the thermodynamics properties / B. S. Hemingway //
American Mineralogist. – 1987. – V. 72. – P. 273−279.

Технологические основы получения микросфер
136
162. Гороновский, И.Т. Краткий справочник по химии / И.Т. Го-
роновский, Ю.П. Назаренко, Е.Ф. Некряч. – Киев : Наукова думка,
1974. – 991 с.
163. Самсонова, Г.В. Физико-химические свойства окислов :
справочник / Г.В. Самсонова. – Москва : Металлургия, 1969. – 455 с.
164. Pfender, E. Particle dynamics and particle heat and mass transfer
in thermal plasmas. P. I. The motion of a single particle without thermal effects / E. Pfender, Y.C. Lee // Plasma Chemistry and Plasma Processing. –
1985. – V. 5 (3). – P. 211−237.
165. Абрамович, Г.Н. Прикладная газовая динамика / Г.Н. Абра-
мович. – Москва : Наука, 1969. – 824 с.
166. Шрайбер, А.А. Многофазные полидисперсные течения с пере-
менным фракционным составом дискретных включений / А.А. Шрайбер. – Москва : ВИНИТИ, 1988. – Т. 3. – С. 3−80.
167. Стернин, Л.Е. Многофазные течения газа с частицами /
Л.Е. Стернин, А.А. Шрайбер. – Москва : Машиностроение, 1994. – 320 с.
168. Келбалиев, Г.И. Коэффициенты сопротивления твердых частиц, капель и пузырей различной формы / Г.И. Келбалиев // Теоретические основы химической технологии. – 2011. – Т. 45. – № 3. –
С. 264−283.
169. Архипов, В.А. Движение частиц дисперсной фазы в несущей
среде / В.А. Архипов, А.С. Усанина. – Томск : Издательский дом Томского гос. ун-та, 2014. – 252 с.
170. Гуляев, И.П. Моделирование поведения полых частиц ZrO2
в плазменной струе с учетом их термического расширения / И.П. Гуляев, О.П. Солоненко // Теплофизика и аэромеханика. – 2013. – Т. 20. –
№ 6. – С. 789−802.
171. Huang, P.C. Particle behavior in a two-fluid turbulent plasma
jet / P.C. Huang, J. Heberlein, E. Pfender // Surface and Coatings Technology. – 1995. – V. 73 (3). – P. 142−151.
172. Основы практической теории горения / В.В. Померанцев,
К.М. Арефьев, Д.Б. Ахмедов [и др.]. – Ленинград : Энергоатомиздат,
1986. – 312 с.
173. Теория топочных процессов / Г.Ф. Кнорре, К.М. Арефьев,
А.Г. Блох [и др.]. – Москва : Энергия, 1966. – 492 с.

Библиографический список
137
174. Hurevich, V. Theoretical study of the powder behavior of porous
particles in a flame during plasma spraying / V. Hurevich, I. Smurov,
L. Pawlowski // Surface and Coatings Technology. – 2002. – V. 151–152. –
P. 370–376.
175. Стернин, Л.Е. Многофазные течения газа с частицами /
Л.Е. Стернин, А.А. Шрайбер. – Москва : Машиностроение, 1994. – 320 с.
176. Solonenko, O.P. Smirnov Thermal plasma processes for production of hollow spherical powders: theory and experiment / O.P. Solonenko,
I.P. Gulyaev, A.V. Smirnov // Journal of Thermal Science and Technology. –
2011. – V. 6 (2). – P. 219–234.
177. Конвей, Дж. Упаковки шаров, решетки и группы / Дж. Кон-
вей, Н.М. Слоэн. – Москва : Мир, 1990. – 792 с.
178. Белов, Г.В. Термодинамическое моделирование химически
реагирующих систем / Г.В. Белов, Б.Г. Трусов. – Москва : МГТУ имени
Н.Э. Баумана, 2013. – 96 с.
179. Моделирование процесса получения полых частиц кремнезема в плазменном потоке. Ч. 1. Динамика движения и нагрева пористых частиц / В.А. Архипов, С.С. Бондарчук, В.В. Шеховцов [и др.] //
Теплофизика и аэромеханика. – 2019. – Т. 26. – № 1. – С. 147–160.
180. Влияние термической плазмы на образование керамических
микросфер. Ч. 1. Характер нагрева и испарения / В.В. Шеховцов, О.Г. Волокитин, Г.Г. Волокитин [и др.] // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2017. – № 5 (64). – С. 143–150.
181. Efficiency of Thermal Plasma Treatment of Aluminosilicate Par-
ticles / V. Shekhovtsov, G. Volokitin, N. Skripnikova [et al.] // Key Engineering Materials Submitted. – 2017. – V. 769. – P. 23–28.
182. Shekhovtsov, V.V. Fly ash particles spheroidization using low
temperature plasma energy / V.V. Shekhovtsov, O.G. Volokitin, A.A. Kondratyuk, R.E. Vitske // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – V. 156. – № 1. – P. 012043.
183. Plasma treatment of agglomerating aluminosilicate powders
based on coal ash / V.V. Shekhovtsov, G.G. Volokitin, N.K. Skripnikova
[et al.] // AIP Conference Proceedings. – 2017. – V. 1800. – I. 1. – P. 020008.
184. Шеховцов, В.В. Исследование влияния энергии термической
плазмы на морфологию и фазовый состав алюмосиликатных микро-

Технологические основы получения микросфер
138
сфер / В.В. Шеховцов // Стекло и керамика. – 2022. – Т. 95. –
№ 7 (1135). – С. 51–57.
185. Физико-химические процессы получения зольных микросфер с использованием низкотемпературной плазмы / Г.Г. Волокитин,
В.В. Шеховцов, Н.К. Скрипникова [и др.] // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2016. –
№ 3 (56). – С. 139–145.
186. Шеховцов, В.В. Технология получения микросфер различной структуры на основе золошлаковых отходов плазменным методом /
В.В. Шеховцов, О.Г. Волокитин // Техника и технология силикатов. –
2017. – Т. 24. – № 3. – С. 2–6.
187. Шеховцов, В.В. Физические процессы формирования микро-
сфер на основе агломерированных тугоплавких оксидов в потоке термической плазмы : специальность 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» : диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук / Шеховцов Валентин Валерьевич. – Новокузнецк,
2019. – 161 с.
188. Патент № 2665647 Российская Федерация, МПК C23C 4/12
(2006.01), C23C 24/08 (2006.01), C23C 28/00 (2006.01). Способ плазмен-
ного напыления износостойких покрытий толщиной более 2 мм :
№ 2017103027 : заявл. 30.01.2017 : опубл. 03.09.2018 / Кузьмин В.И.,
Ващенко С.П., Гуляев И.П. [и др.]. – Бюл. № 22.

Научное издание
Шеховцов Валентин Валерьевич
Скрипникова Нелли Карповна
Волокитин Геннадий Георгиевич
Волокитин Олег Геннадьевич
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОСФЕР
ИЗ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ
В ПОТОКЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ
Редактор Е.А. Кулешова
Технический редактор Н.В. Удлер
Подписано в печать 28.11.2023.
Формат 60×84/16. Бумага офсет. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 8,08. Уч.-изд. л. 8,69.
Тираж 500 экз. Первый завод 35 экз. Зак. № 62.
Изд-во ТГАСУ, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2.
Отпечатано с оригинал-макета в ООП ТГАСУ.
634003, г. Томск, ул. Партизанская, 15.

Для заметок
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
