<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Computational nanotechnology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Computational nanotechnology</journal-title><trans-title-group xml:lang="kk"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="pt"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title>Computational nanotechnology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2313-223X</issn><issn publication-format="electronic">2587-9693</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">YUR-VAK</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">529869</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.33693/2313-223X-2022-9-3-60-67</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Development of a Method for Obtaining Ceramic Nanocomposites Using Sol-gel Technology Elements to Create Inclusions of Amorphous Phases with a Composition Similar to the Target Crystalline Ceramic Matrix</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Разработка метода получения керамических нанокомпозитов с использованием элементов золь-гель-технологии для создания вкраплений аморфных фаз с составом, аналогичным целевой кристаллической керамической матрице</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rakhimov</surname><given-names>Rustam Kh.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рахимов</surname><given-names>Рустам Хакимович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Eng.); Head at the Laboratory No. 1</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук; заведующий лабораторией № 1</p></bio><email>rustam-shsul@yandex.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pankov</surname><given-names>Vladimir V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Паньков</surname><given-names>Владимир Васильевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Chem.), Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор химических наук, профессор</p></bio><email>pankovbsu@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yermakov</surname><given-names>Vladimir P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ермаков</surname><given-names>Владимир Петрович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>senior research at the Laboratory No. 1</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший научный сотрудник лаборатории № 1</p></bio><email>labimanod@uzsci.net</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Haiduk</surname><given-names>Yulyan S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гайдук</surname><given-names>Юлиан Станиславович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Chem.); Head of the Laboratory of Physical Chemistry of Condensed Matter</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат химических наук; заведующий лабораторией физической химии конденсированных сред</p></bio><email>j_hajduk@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rakhimov</surname><given-names>Murod R.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рахимов</surname><given-names>Мурод Рустамович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>research at the Laboratory No. 1</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник лаборатории № 1</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Mukhtorov</surname><given-names>Dilmurod N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Мухторов</surname><given-names>Дильмурод Нумонжонович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>assistant at the Department of Electrical Engineering, Electrical Mechanics and Electrical Technology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>ассистент кафедры «Электротехника, электромеханика и электротехнология»</p></bio><email>dimajone0909@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Science of Uzbekistan</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Belarusian State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Белорусский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Fergana Polytechnic Institute</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Ферганский политехнический институт</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2022</year></pub-date><volume>9</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 9, NO3 (2022)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 9, №3 (2022)</issue-title><fpage>60</fpage><lpage>67</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-07-05"><day>05</day><month>07</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2022, Yur-VAK</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Юр-ВАК</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yur-VAK</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Юр-ВАК</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://www.urvak.ru/contacts/</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/529869">https://journals.eco-vector.com/2313-223X/article/view/529869</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>A method has been developed for obtaining ceramic nanocomposites using elements of sol-gel technology to create inclusions of amorphous phases with a composition similar to the target crystalline ceramic matrix synthesized in a solar furnace. It is shown that when the resulting material is activated by pulses generated by functional ceramics, the properties of this material approach those of the prototype. The use of this development can lead to the possibility of producing a film-ceramic composite in industrial volumes and at a low cost.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Разработан метод получения керамических нанокомпозитов с использованием элементов золь-гель технологии для создания вкраплений аморфных фаз с составом, аналогичным целевой кристаллической керамической матрице, синтезированной на солнечной печи. Показано, при активации полученного материала импульсами, генерируемыми функциональной керамикой, свойства данного материала приближаются к свойствам прототипа. Использование данной разработки может привести к возможности производства пленочно-керамического композита в промышленных объемах и с низкой себестоимостью.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>functional ceramics</kwd><kwd>pulsed radiation</kwd><kwd>gel-sol technology</kwd><kwd>mechanochemistry</kwd><kwd>solar furnace</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>функциональная керамика</kwd><kwd>импульсное излучение</kwd><kwd>гель-золь-технология</kwd><kwd>механохимия</kwd><kwd>солнечная печь</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Van der Weide D. Applications and outlook for electronic terahertz technology // Optics &amp; Photonics News. 2003. Vol. 14. No. 4. Pp. 48-53.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Runina K.I., Sekacheva A.Yu., Petrova O.B. Synthesis of luminescent organic-inorganic hybrid materials by the solid-phase method. Advances in Chemistry and Chemical Technology. 2020. No. 4 (227). Pp. 80-83. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рунина К.И., Секачева А.Ю., Петрова О.Б. Синтез люминесцентных органо-неорганических гибридных материалов твердофазным методом // Успехи в химии и химической технологии. 2020. № 4 (227). C. 80-83.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Large solar furnace. Comp. Nanotechnol. 2019. No. 2. Pp. 141-150. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Большая солнечная печь // Comp. Nanotechnol. 2019. № 2. С. 141-150.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Synthesis of functional ceramics on BSP and developments based on it. Comp. Nanotechnol. 2015. No. 3. Pp. 11-25. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Синтез функциональной керамики на БСП и разработки на ее основе // Comp. Nanotechnol. 2015. № 3. С. 11-25.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P., Rakhimov M.R. Phonon conversion mechanism in ceramic materials. Comp. Nanotechnol. 2017. No. 4. Pp. 21-36. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Рахимов М.Р. фононный механизм преобразования в керамических материалах // Comp. Nanotechnol. 2017. № 4. С. 21-36.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Kim E.V. US Patent 5472720. December 5, 1995.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Kim E.V. Патент США 5472720 от 5 декабря 1995 г.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Kim E.V. US patent 5350927. September 27, 1994.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Kim E.V. Патент США 5350927 от 27сентября 1994 г.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Issa A., Luyt A.S. Kinetics of alkoxysilanes and organoalkoxysilanes polymerization: A review // Polymers. 2019. Vol. 11. No. 3. Pp. 1-41.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Ermakov V.P., Rakhimov M.R., Latipov R.N. Features of the synthesis of functional ceramics with a set of specified properties by the radiation method. Part 6. Comp. Nanotechnol. 2016. No. 3. Pp. 6-34. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Ермаков В.П., Рахимов М.Р., Латипов Р.Н. Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 6 // Comp. Nanotechnol. 2016. № 3. С. 6-34.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. Peculiarities of the synthesis of functional ceramics with a set of specified properties by the radiation method. Part 1. Comp. Nanotechnol. 2016. No. 2. Pp. 9-27. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 1 // Comp. Nanotechnol. 2016. № 2. С. 9-27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Hubert J., Rakhimov R.Kh., Peter D., Ermakov V.P. Opportunities for Effective Innovations. Comp. Nanotechnol. 2020. No. 1. Pp. 15-18. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Хьюберт Й., Рахимов Р.Х., Петер Д., Ермаков В.П. Возможности эффективных инноваций // Comp. Nanotechnol. 2020. № 1. С. 15-18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh., Saidov M.S., Ermakov V.P. Features of the synthesis of functional ceramics with a set of specified properties by the radiation method. Part 5. Mechanism of pulse generation by functional ceramics. Comp. Nanotechnol. 2016. No. 2. Pp. 81-93. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х., Саидов М.С., Ермаков В.П. Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 5. Механизм генерации импульсов функциональной керамикой // Comp. Nanotechnol. 2016. № 2. С. 81-93.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhimov R.Kh. The mechanism of generation of infrared pulses by functional ceramics. Chemistry and Chemical Technology. 2013. No. 4. Pp. 2-9. (In Rus.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахимов Р.Х. Механизм генерации инфракрасных импульсов функциональной керамикой // Химия и химическая технология. 2013. № 4. С. 2-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Feynman R. QED: The strange theory of light and matter. Moscow: Astrel, 1985. 194 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Фейнман Р. КЭД - странная теория света и вещества. М.: Астрель, 1985. 194 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
