СБОРНИК ДОКЛАДОВ
342
Анализ дифрактограмм детонационных микропорошков алмазов позволил выявить
структурные особенности данных образований и их характерные отличия от детонаци-
онных наноалмазов (Рис.7). Узкие дифракционные пики на дифрактограмме свиде-
тельствуют о практически бездефектных микрокристаллах с размером ОКР порядка
100мкм.
Рис. 7 Дифрактограммы детонационных алмазов. 1 - детонационный наноалмаз ;
2 – детонационный микроалмаз
Дифрактограмма наноалмаза приведена в качестве типичной дифрактограммы для
наноалмазов. На дифракционной картине наноалмазов дифракционные пики имеют
значительно большую ширину не только в области больших, но и малых углов отраже-
ний 2θ, что указывает на огромную разницу в размерах кристаллов. Кроме того, диф-
рактограммы детонационных наноразмерных алмазов почти всегда содержат дифрак-
ционные пики гексагональной формы алмаза (лонсдейлита), отмеченные буквой L, что
свидетельствует о дефектах упаковки в кристаллической структуре наноалмазов, тогда
как дифрактограммы микроалмазов не содержат этих пиков, т.е. микроалмазы имеют
более совершенную структуру. Полученные результаты подтверждают возможность
создания производства продукции содержащей различные формы углерода в диапазо-
не размеров от нано до микрометров.
В результате проведенных исследований были разработаны и обоснованы базовые
технологической схемы утилизации, определена номенклатура смесей ВВ, отработана
перспективная технология детонационного синтеза наноуглеродсодержащей шихты и
методы ее очистки. Наряду с этим, определены требования к характеристикам (потреби-
тельским свойствам) получаемых продуктов (нано и микроалмазы) и разработано тех-
нико-экономическое обоснование организации опытно-промышленного производства
наноуглеродных материалов. Производство новых форм вещества в промышленных
масштабах, в том числе и наноразмерных частиц, включая наноалмазы и микроалмазы
в обобщенном технологическом процессе, открывает широкие возможности по созда-