Выпуски

 / 

2024

 / 

октябрь

  

Обзоры актуальных проблем


Термодинамические свойства нитрида циркония в конденсированном состоянии

  а,   а, §  а, б
а Объединенный институт высоких температур РАН, ул. Ижорская 13/19, Москва, 127412, Российская Федерация
б Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация

Представлены термодинамические свойства нитрида циркония: фазовая диаграмма системы Zr—N, область гомогенности, температура и состав, соответствующие конгруэнтному плавлению ZrNx, энтальпия образования, а также электронная структура и химическая связь в нитриде циркония. Получено уравнение, аппроксимирующее температурную зависимость теплоёмкости кристаллического ZrN в интервале температур 298,15—3970 К. Представлены температурные зависимости теплоёмкости и удельного электросопротивления жидкого нитрида циркония состава 0,9ZrN+0,1ZrO2 (до 4500 К), измеренные методом нагрева импульсом тока микросекундной длительности. Основная практическая значимость этих результатов заключается в том, что ZrN служит инертной матрицей смешанного нитридного топлива (U, Zr)N и (Pu, Zr)N для реакторов на быстрых нейтронах.

Текст pdf (614 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2024.02.039654
Адреса для корреспонденции:
Ключевые слова: матрицы ядерного топлива, нитрид циркония, фазовая диаграмма, твёрдая фаза, плавление, жидкое состояние, энтальпия образования, энтальпия, удельная теплоёмкость, электрическое сопротивление, измерение температуры, метод нагрева импульсным током
PACS: 05.70.−a, 64.70.D−, 65.40.−b (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2024.02.039654
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2024/10/d/
001382733400004
2-s2.0-85211483542
2024PhyU...67.1022A
Цитата: Аристова Н М, Онуфриев С В, Савватимский А И "Термодинамические свойства нитрида циркония в конденсированном состоянии" УФН 194 1082–1094 (2024)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 4 октября 2023, доработана: 28 января 2024, 27 февраля 2024

English citation: Aristova N M, Onufriev S V, Savvatimskiy A I “Thermodynamic properties of zirconium nitride in the condensed statePhys. Usp. 67 1022–1033 (2024); DOI: 10.3367/UFNe.2024.02.039654

Список литературы (91) Статьи, ссылающиеся на эту (4) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.И. Савватимский, С.В. Онуфриев, Н.М. Аристова «Исследование физических свойств тугоплавких карбидов металлов IV и V групп периодической таблицы Менделеева при быстром нагреве импульсом электрического тока» УФН 192 642–662 (2022)
  2. А.И. Савватимский, С.В. Онуфриев «Исследование физических свойств углерода при высоких температурах (по материалам экспериментальных работ)» УФН 190 1085–1108 (2020)
  3. Р.А. Шишкин «Современные и перспективные материалы для термобарьерных покрытий» УФН 195 245–259 (2025)
  4. С.В. Лебедев, А.И. Савватимский «Металлы в процессе быстрого нагревания электрическим током большой плотности» УФН 144 215–250 (1984)
  5. В.Н. Рыжов, Е.Е. Тареева и др. «Переход Березинского—Костерлица—Таулеса и двумерное плавление» УФН 187 921–951 (2017)
  6. В.Н. Рыжов, Е.Е. Тареева и др. «Сложные фазовые диаграммы систем с изотропными потенциалами: результаты компьютерного моделирования» УФН 190 449–473 (2020)
  7. Д.К. Белащенко «Имеет ли модель погружённого атома предсказательную силу?» УФН 190 1233–1260 (2020)
  8. А.Н. Лагарьков, В.М. Сергеев «Метод молекулярной динамики в статистической физике» УФН 125 409–448 (1978)
  9. А.И. Алексеев «Применение методов квантовой теории поля в статистической физике» УФН 73 41–85 (1961)
  10. А.А. Ищенко, С.А. Асеев и др. «Сверхбыстрая электронная дифракция и электронная микроскопия: современное состояние и перспективы» УФН 184 681–722 (2014)
  11. Р.С. Берри, Б.М. Смирнов «Моделирование конфигурационных переходов в атомных системах» УФН 183 1029–1057 (2013)
  12. К.В. Мицен, О.М. Иваненко «Фазовая диаграмма La2–xMxCuO4 как ключ к пониманию природы ВТСП» УФН 174 545–563 (2004)
  13. В.С. Вихренко «Теория деполяризованного молекулярного рассеяния света» УФН 113 627–661 (1974)
  14. Г.М. Гуро «Характеристические времена электронных процессов в полупроводниках» УФН 72 711–740 (1960)
  15. Ю.А. Изюмов, Э.З. Курмаев «Физические свойства и электронное строение сверхпроводящих соединений со структурой β-вольфрама» УФН 113 193–238 (1974)
  16. М.Я. Азбель «Некоторые вопросы электронной теории металлов» УФН 98 601–651 (1969)
  17. М.А. Мочалов, Р.И. Илькаев «Свойства неидеальной плазмы ударно-сжатых благородных газов и азота до 1 ТПа» УФН 195 939–961 (2025)
  18. С.А. Асеев, Б.Н. Миронов и др. «Структурная динамика тонкоплёночных материалов: достижения, проблемы, перспективы» УФН 195 681–694 (2025)
  19. Н.Г. Бебенин, Р.И. Зайнуллина, В.В. Устинов «Манганиты с колоссальным магнетосопротивлением» УФН 188 801–820 (2018)
  20. Б.М. Смирнов «Процессы с участием кластеров и малых частиц в буферном газе» УФН 181 713–745 (2011)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение