Саргсян, А. А. ; Азатян, Т. С. ; Алексанян, Е. М. ; Князян, Н. Б. ; Григорян, Т. В. ; Казарян, А. А. ; Петросян, А. А. ; Арутюнян, В. В. ; Бадалян, А. О. ; Пирумов, С. С. ; Баграмян, В. В.
Լույս է տեսնում 1966 թվականից՝ տարին 4 անգամ։
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա = Proceedings of the NAS RA: Physics
Միկրոալիքային մեթոդով ստացված կադմիումի մետասիլիկատի ֆոտոկատալիտիկ և ռադիացիոն-օպտիկական հատկությունները ; Photocatalytic and Radiation-Optical Properties of Cadmium Metasilicate Synthesized by the Microwave Method
Պատ․ խմբ․՝ Գ․ Մ․ Ղարիբյան (1966-1992) ; Գլխ․ խմբ․՝ Վ․ Մ․ Հարությունյան (1993-2021) ; Կ․ Մ․ Ղամբարյան (2022-)
Разработан гидротермально-микроволновый метод синтеза метасиликата кадмия из водорастворимых соединений кадмия и силиката натрия, показана эффективность данного метода по сравнению с традиционным нагревом. Синтезированный продукт, метасиликат кадмия, является нанодисперсным порошком, имеет высокую фотокаталитическую активность и радиационную стойкость. Физико-химические характеристики синтезированного метасиликата кадмия были исследованы методами дифференциально-термического анализа, рентгенофазового анализа, UV–VIS и ИК-спектроскопии, а также электронной микроскопии. Результаты показали, что ширина запрещённой зоны (Eg) полученного порошка в зависимости от температуры обработки и воздействия протонного облучения, изменяется в пределах 5.06–5.46 эВ. Полученный предложенным методом материал может применяться в качестве диэлектрика, фотокатализатора и для защиты от ионизирующего излучения.
A hydrothermal-microwave method for the synthesis of cadmium metasilicate was developed using water-soluble cadmium compounds and sodium silicate, demonstrating enhanced efficiency compared to conventional thermal techniques. The synthesized product, cadmium metasilicate, is a nanodispersed powder with high photocatalytic activity and radiation resistance. The physicochemical properties of the synthesized cadmium metasilicate were investigated using differential thermal analysis, X-ray diffraction, UV–VIS and IR spectroscopy, as well as electron microscopy. The results showed that the band gap width (Eg) of the obtained powder varies within the range of 5.06–5.46 eV depending on the processing temperature and proton irradiation. The material synthesized by the proposed method can be used as a dielectric, a photocatalyst, and for protection against ionizing radiation.
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան
Jan 13, 2026
https://arar.sci.am/publication/458858
| Edition name | Date |
|---|