<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2071-7318</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">14068</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/22817</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Химическая технология</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Chemical technology</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Химическая технология</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">PHYSICS AND TECHNOLOGY PROPERTIES OF THE DISPERSED FRACTION OF HYDRIDE OF TITANIUM</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРГИРОВАННОЙ ДРОБИ ГИДРИДА ТИТАНА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ястребинская </surname>
       <given-names>Анна  Викторовна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Yastrebinskaya </surname>
       <given-names>Anna  Викторовна</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>karanna1@mail.ru </email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Карнаухов </surname>
       <given-names>Александр  Алексеевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Karnaukhov </surname>
       <given-names>Aleksandr  Алексеевич</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>gamma.control@ya.ru</email>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Белгородский государственный технологический университет им В.Г. Шухова</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2016-11-22T00:00:00+03:00">
    <day>22</day>
    <month>11</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2016-11-22T00:00:00+03:00">
    <day>22</day>
    <month>11</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <volume>1</volume>
   <issue>12</issue>
   <fpage>183</fpage>
   <lpage>187</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://bulletinbstu.editorum.ru/en/nauka/article/14068/view">https://bulletinbstu.editorum.ru/en/nauka/article/14068/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В работе исследованы физико-технические свойства молотой дроби гидрида титана, с целью создания, на её основе, радиационно-стойкого материала в условиях длительных радиационно-термических нагрузок.&#13;
В качестве исходного материала использовалась дробь гидрида титана с содержанием водорода до 3,35% масс., измельчённая до дисперсности 10,7–6,6 мкм. Термогравиметрическими исследованиями установлено окисление гидрида титана в процессе нагрева с образованием рутила, что приводит к снижению радиационно-защитных свойств материала. Для сохранения радиационно-защитных свойств, проведено прессование порошкообразного гидрида титана до монолитного материала при различных удельных давлениях. Установлены оптимальные технологические режимы прессования материала и исследована структура поверхности полученных образцов. Материал рекомендован для получения радиационно-  и термически стойкого композита на основе наполненных гидридом титана тяжёлых флинтов, которые будут являться дополнительным связующим агентом, позволяющим обеспечить готовому композиту стойкость как к нейтронному, так и к гамма излучению.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>In operation physics and technology properties of ground fraction of hydride of titanium, for the purpose of creation, on its basis, radiation resistant material in the conditions of the long radiation and thermal loadings are probed.&#13;
As the initial material the fraction of hydride of titanium with the content of hydrogen up to 3,35% of masses was used., crushed to dispersibility of 10,7-6,6 microns. Thermogravimetric researches set oxidation of hydride of titanium in the course of heating with formation of rutile that leads to lowering of radiation protective properties of material. For saving radiation protective properties, molding of powdery hydride of titanium to monolithic material in case of different unit pressures is carried out. The optimum technological modes of molding of material are set and the structure of a surface of the received samples is probed. Material is recommended for receiving radiation and thermally resistant aggregate on the basis of the heavy flints filled with hydride of titanium which will be the additional binding agent allowing to provide to a ready aggregate firmness both to neutron and to a gamma to radiation.&#13;
</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>гидрид титана</kwd>
    <kwd>дробь</kwd>
    <kwd>диспергирование</kwd>
    <kwd>структура</kwd>
    <kwd>свойства</kwd>
    <kwd>радиационная стойкость</kwd>
    <kwd>термическая стойкость.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>hydride of titanium</kwd>
    <kwd>fraction</kwd>
    <kwd>dispersion</kwd>
    <kwd>structure</kwd>
    <kwd>properties</kwd>
    <kwd>radiation firmness</kwd>
    <kwd>thermal firmness.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Васильев Г.А. Водородсодержащие материалы для атомной энергетики // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 11-2 (30). С. 10-13.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vasil&amp;#180;ev G.A. Vodorodsoderzhashchie materialy dlya atomnoy energetiki. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel&amp;#180;skiy zhurnal. 2014. № 11-2 (30). S. 10-13.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Трухния А.Д.. Основы современной энергетики / под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова. М.: Издательский дом МЭИ, 2008. Т. 1. С. 174.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Trukhniya A.D.. Osnovy sovremennoy energetiki / pod obshch. red. chl.-korr. RAN E.V. Ametistova. M.: Izdatel&amp;#180;skiy dom MEI, 2008. T. 1. S. 174.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">. Мюллер В. Гидриды металлов. В. Мюллер Д. Блэкедж и Дж. Либовиц. М.: Атомиздат. 1998. С. 432.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">. Myuller V. Gidridy metallov. V. Myuller D. Blekedzh i Dzh. Libovits. M.: Atomizdat. 1998. S. 432.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Карнаухов А.А., Ястребинская А.В.. О возможности использования гидрида титана для нейтронной защиты / Международная научно-техническая конференция «Энерго- и ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические процессы защиты окружающей среды», БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород. Ч.2. С. 48-52.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Karnaukhov A.A., Yastrebinskaya A.V.. O vozmozhnosti ispol&amp;#180;zovaniya gidrida titana dlya neytronnoy zashchity / Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya «Energo- i resursosberegayushchie ekologicheski chistye khimiko-tekhnologicheskie protsessy zashchity okruzhayushchey sredy», BGTU im. V.G. Shukhova, g. Belgorod. Ch.2. S. 48-52.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко В.И., Едаменко О.Д., Черкашина Н.И., Куприева О.В., Носков А.В.Изучение коэффициентов ослабления фотонного и нейтронного пучков при прохождении через гидрид титана // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015. № 6. С. 21.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko V.I., Edamenko O.D., Cherkashina N.I., Kuprieva O.V., Noskov A.V.Izuchenie koeffitsientov oslableniya fotonnogo i neytronnogo puchkov pri prokhozhdenii cherez gidrid titana. Poverkhnost&amp;#180;. Rentgenovskie, sinkhrotronnye i neytronnye issledovaniya. 2015. № 6. S. 21.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ястребинский Р.Н. Радиационно-стойкий композиционный материал с высокой поглощающей способностью гамма- и нейтронного излучения / Безопасность жизнедеятельности в техносфере: сб. докл. II Междунар. интернет-конф., 22−23 окт. 2014 г. / Белгор. гос. технол. ун-т.  Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.. С. 68-71.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yastrebinskiy R.N. Radiatsionno-stoykiy kompozitsionnyy material s vysokoy pogloshchayushchey sposobnost&amp;#180;yu gamma- i neytronnogo izlucheniya / Bezopasnost&amp;#180; zhiznedeyatel&amp;#180;nosti v tekhnosfere: sb. dokl. II Mezhdunar. internet-konf., 22−23 okt. 2014 g. / Belgor. gos. tekhnol. un-t.  Belgorod: Izd-vo BGTU, 2014.. S. 68-71.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ястребинская А.В., Матюхин П.В., Павленко З.В., Карнаухов А.В., Черкашина Н.И. Использование гидридсодержащих композитов для защиты ядерных реакторов от нейтронного излучения // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-6. С. 987-990.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yastrebinskaya A.V., Matyukhin P.V., Pavlenko Z.V., Karnaukhov A.V., Cherkashina N.I. Ispol&amp;#180;zovanie gidridsoderzhashchikh kompozitov dlya zashchity yadernykh reaktorov ot neytronnogo izlucheniya. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental&amp;#180;nykh issledovaniy. 2015. № 12-6. S. 987-990.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
