<?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">Transport engineering</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Transport engineering</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Транспортное машиностроение</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2782-5957</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">59107</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.30987/2782-5957-2023-4-11-18</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Материаловедение и технологии материалов</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Material Science and Materials Engineering</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Материаловедение и технологии материалов</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS OF TITANIUM SILICIDE IN SILICON-TITANIUM HALIDE-SODIUM AZIDE SYSTEM</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ СИЛИЦИДА ТИТАНА В СИСТЕМЕ «КРЕМНИЙ-ГАЛОГЕНИД ТИТАНА-АЗИД НАТРИЯ»</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3940-9511</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Кондратьева</surname>
       <given-names>Л. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kondratieva</surname>
       <given-names>Lyudmila Aleksandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>schiglou@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Самарский государственный технический университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Samara State Technical University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2023-04-28T07:57:12+03:00">
    <day>28</day>
    <month>04</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2023-04-28T07:57:12+03:00">
    <day>28</day>
    <month>04</month>
    <year>2023</year>
   </pub-date>
   <volume>2023</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>11</fpage>
   <lpage>18</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2022-12-19T00:00:00+03:00">
     <day>19</day>
     <month>12</month>
     <year>2022</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-01-15T00:00:00+03:00">
     <day>15</day>
     <month>01</month>
     <year>2023</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/59107/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/59107/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Целью исследования являлось изучение воз-можности получения силицида титана по азидной технологии самораспространяющегся высокотем-пературного синтеза (СВС-Аз) в системе «кремний-галогенид титана-азид натрия». &#13;
Задача, решению которой посвящена статья заключается в поиске оптимального состава шихты, при горении которой возможно получение силицида титана методом СВС-Аз.&#13;
Методы исследования: изучение процесса синтеза силицида титана в виде порошка осуществ-лялось в режиме твердопламенного горения в лабо-раторном реакторе СВС-Аз. Синтезированные по-рошковые продукты подвергались исследованиям, позволяющим установить фазовый состав и струк-туру. Исследования проводились с использованием дифрактометра и сканирующего электронного мик-роскопа.&#13;
Новизна работы заключалась в синтезирова-нии силицида титана не только новым способом в режиме высокотемпературного горения гетероген-ной системы «кремний-галогенид титана-азид натрия», но и в получении порошкового продукта с близкими значениями к наноразмерному диапазону частиц.&#13;
Результаты исследования процесса получе-ния силицида титана методом СВС-Аз из гетеро-генной системы «кремний-галогенид титана-азид натрия» показали, что целевой продукт представляет собой тонкодисперсную смесь из частиц равноосной формы разного фазового состава: Ti5Si3, TiSi2, TiN, Si, Ti. Средний размер частиц продукта равен 150-200 нм.&#13;
Выводы: было установлено, что силицид ти-тана составов Ti5Si3 и TiSi2 возможно получить в режиме горения методом СВС-Аз из системы «кремний-галогенид титана Na2TiF6-азид натрия».</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The objective is to study the possibility of ob-taining titanium silicide using the azide technology of self-propagating high-temperature synthesis (SHS-Az) in silicon-titanium halide-sodium azide system.&#13;
The task to which the paper is devoted is to find the optimal composition of the charge, which combus-tion gives the opportunity to obtain titanium halide by SHS-Az method.&#13;
Research methods: the study of the titanium sil-icide synthesis in powder is carried out in the mode of solid-flame combustion in SHS-Az laboratory reactor. The synthesized powders are subjected to studies al-lowing to define the phase composition and structure. The studies are carried out using a diffractometer and a scanning electron microscope. &#13;
The novelty of the work is in synthesizing tita-nium silicide not only by a new method in the mode of high-temperature combustion of the heterogeneous silicon-titanium halide-sodium azide system, but also by obtaining a powder with close values to the range of nanoparticles. &#13;
Study results of obtaining titanium silicide by SHS-Az method from the heterogeneous silicon-titanium halide-sodium azide system show that the target product is a finely dispersed mixture of particles of equal shape but of different phase composition: Ti5Si3, TiSi2, TiN, Si, Ti. The average particle size is equal to 150-200 nm. &#13;
Conclusions: it is found that Ti5Si3 and TiSi2 ti-tanium silicides can be obtained in the combustion mode by SHS-Az method from silicon-titanium halide-sodium azide system.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>силицид титана</kwd>
    <kwd>галогенид</kwd>
    <kwd>азид натрия</kwd>
    <kwd>синтез</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>titanium silicide</kwd>
    <kwd>halide</kwd>
    <kwd>sodium azide</kwd>
    <kwd>synthesis</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">Yeh C.L., Wang H.J., Chen W.H. A comparative study on combustion synthesis of Ti-Si compounds. Journal of Alloys and Compounds. 450 (2008). PP. 200-207.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yeh CL, Wang HJ, Chen WH. A comparative study on combustion synthesis of Ti-Si compounds. Journal of Alloys and Compounds. 2008;450:200-207.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yeh C.L., Chen W.H., Hsu С.С. Formation of titanium silicides Ti5Si3 and TiSi2 by self-propagating combustion synthesis. Journal of Alloys and Compounds. 2007. 432 (2007). РР. 90-95.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yeh CL, Chen WH, Hsu CC. Formation of titanium silicides Ti5Si3 and TiSi2 by self-propagating combustion synthesis. Journal of Alloys and Compounds. 2007;432:90-95.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Чумаковa Ю.А., Князеваa А.Г., Прибытковa Г.А. Влияние избытка титана в реакционной смеси Ti-Si на синтез композита в волне горения. Теоретические основы химической технологии. 2021. T. 55. №3. С. 375-389.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chumakova YuA, Knyazev AA, Pribytkova GA. Influence of excess titanium in Ti-Si reaction mixture on the composite synthesis in the combustion wave. Teoreticheskie Osnovi Khimicheskoy Tekhnologii. 2021;55(3):375-389.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Прибытков Г.А., Криницын М.Г., Коржова В.В. Синтез и структура СВС композитов Ti5Si3+Ti связка. Химическая физика и мезоскопия. 2002. Т. 22. №3. С.269-280.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pribytkov GA, Krinitsyn MG, Korzhova VV. Synthesis and structure of SHS composites in Ti5Si3+Ti. Chemical Physics and Mesoscopy. 2002;22(3):269-280.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Патент № 2629121 Российская Федерация, МПК С23С 16/42 (2006.01), С23С 16/44 (2006.01). Способ получения силицидов титана : №2016129333 : заявл. 18.07.2016 : опубл. 24.08.17 / Кустов А.Д., Парфенов О.Г.; заявитель ФИЦ КНЦ СО РАН. - 6 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kustov AD, Parfenov OG. Patent No. 2629121 Russian Federation, IPC C23C 16/42 (2006.01), C23C 16/44 (2006.01). Method for obtaining titanium silicides: No. 2016129333.  2017 Aug 24.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Левашов Е.А., Рогачев А.С., Курбаткина В.В., Максимов Ю.М., Юхвид В.И. Перспективные материалы и технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза: учебное пособие. - М.: Изд. Дом МИСиС, 2011. 377 с. ISBN: 978-5-87623-463-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Levashov EA, Rogachev AS, Kurbatkina VV, Maksimov YuM, Yukhvid VI. Advanced materials and technologies of self-propagating high-temperature synthesis: textbook. Moscow: MISIS Publishing House; 2011.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мержанов А.Г. Процессы горения и синтез материалов. - Черноголовка: ИСМАН, 1998. 512 с. ISBN 5-900829-01-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Merzhanov AG. Combustion processes and synthesis of materials. Chernogolovka: ISMAN; 1998.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мержанов А.Г., Мукасьян А.С. Твердопламенное горение. - М.: ТОРУС ПРЕСС, 2007. 336 с. ISBN 978-5-94588-053-5.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Merzhanov AG, Mukasyan AS. Solid flame combustion. Moscow: TORUS PRESS; 2007.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Амосов А.П., Бичуров Г.В. Азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро- и нанопорошков нитридов: монография. М.: Машиностроение-1, 2007. 526 с. ISBN 978-5-94275-344-3.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Amosov AP, Bichurov GV. Azide technology of self-propagating high-temperature synthesis of micro- and nanopowders of nitrides: monograph. Moscow: Mashinostroye-1; 2007.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бичуров Г.В., Шиганова Л.А. (Кондратьева Л.А.), Титова Ю.В. Азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро- и нанопорошков нитридных композиций: монография. - М.: Машиностроение, 2012. 519 с. ISBN 978-5-94275-658-1.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bichurov GV, Shiganova LA (Kondratieva LA), Titova YuV. Azide technology of self-propagating high-temperature synthesis of micro- and nanopowders of nitride compositions: monograph. Moscow: Mashinostroye; 2012.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьева Л. А. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез порошков нитридных композиций Si3N4-TiN, Si3N4-AlN, Si3N4-BN, AlN-BN, AlN-TiN, BN-TiN с применением азида натрия и галоидных солей: специальность 01.04.17 «Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества»: дис. на соискание ученой степени докт. техн. наук / Кондратьева Людмила Александровна; Самар. гос. техт. ун-т. Самара, 2018. 881 с. Библиогр.: с. 365-401.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kondratieva LA. Self-propagating high-temperature synthesis of powders of Si3N4-TiN, Si3N4-AlN, Si3N4-BN, AlN-BN, AlN-TiN, BN-TiN nitride compositions with the use of sodium azide and halide salts [dissertation]. [Samara (RF)]; Samara State Technical University;  2018.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьева Л.А. Роль вольфрамовой спирали в азидной технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Журнал технических исследований. 2019. Т. 5. №4. С. 40-42.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kondratieva LA. The role of tungsten helix in azide technology of self-propagating high-temperature synthesis. Journal of Technical Research. 2019;5(4):40-42.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьева Л.А. Термопары ВР5/20 для самораспространяющегося высокотемпературного синтеза азотсодержащих продуктов. Журнал естественнонаучных исследований. 2019. Т. 4. №3. С. 2-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kondratieva LA. BP5/20 thermocouples for self-propagating high-temperature synthesis of nitrogen-containing products. Journal of Natural Science Research. 2019;4(3):2-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьева Л.А. Схема азидной технологии саморапространяющегося высокотемпературного синтеза порошков нитридов. Журнал технических исследований. 2020. Т.6. №4. С.3-9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kondratieva LA. Scheme of azide technology for self-propagating high-temperature synthesis of nitride powders. Journal of Technical Research. 2020;6(4):3-9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьева Л.А. Композиции «нитриды кремния, титана - силицида титана», синтезированные по азидной технологии СВС. Современные материалы, техника и технологии. 2019. №5(26). С. 55-61.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kondratieva LA. Silicon nitrides, titanium - titanium silicide compositions synthesized by SHS azide technology. Modern Materials, Equipment and Technologies. 2019;5(26):55-61.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Закоржевский В.В. Разработка СВС-технологий порошков нитридов Al, Si, Zr, Ti и композиций на их основе: специальность 1.3.17 «Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества»: дис. на соискание ученой степени докт. техн. наук / Закоржевский Владимир Вячеславович; ИСМАН. Черноголовка, 2022. 300 с. Библиогр.: с. 264-289.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zakorzhevsky VV. Development of SHS technologies of Al, Si, Zr, Ti nitride powders and compositions based on them [dissertation]. [Chernogolovka (RF)]; ISMAN; 2022.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьева Л.А. Исследование морфологии и размера порошкового продукта, полученного в режиме горения из кремний-титансодержащих систем. Современные материалы, техника и технологии. 2019. №5(26). С. 50-54.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kondratieva LA. Morphology and size study of the powder product obtained in combustion mode from silicon-titanium-containing systems. Modern Materials, Equipment and Technologies. 2019;5(26):50-54.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кондратьева Л.А., Керсон И.А., Бичуров Г.В. Композиция Si3N4-TiN, синтезированная в системе «Si-NaN3-Na2TiF6» в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Тенденции развития науки и образования: сб. науч. тр. XVI Междунар. науч. конф., 31 июля 2016 г. Часть 2. Изд. НИЦ «Л-Журнал». Самара, 2016. С. 30-32.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kondratieva LA, Kerson IA, Bichurov GV. Si3N4-TiN composition synthesized in Si-NaN3-Na2TiF6 system in the mode of self-propagating high-temperature synthesis. Collection of Scientific Papers of the XVI International Scientific Conference, 2016 July 31: Trends in the development of science and education; Samara: L-Magazine publishing house: 2016. p. 30-32.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
