<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">powder</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1997-308X</issn><issn pub-type="epub">2412-8767</issn><publisher><publisher-name>НИТУ "МИСИС"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/1997-308X-2017-2-72-78</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">powder-294</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Самораспространяющийся высокотемпературный синтез</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Self-Propagating High-Temperature Synthesis (SHS)</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ Ni–Al–W В ПРОЦЕССЕ СВС</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>FEATURES OF MICROSTRUCTURE FORMATION IN NI–AL–W SYSTEM DURING SHS</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Щукин</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shchukin</surname><given-names>A. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Научный сотрудник лаборатории динамики микрогетерогенных процессов </p><p>(142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Акад. Осипьяна, 8)</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Researcher of Laboratory of dynamics of microheterogeneous processes </p><p>(142432, Russia, Moscow reg., Chernogolovka, Academician Osipyan str., 8) </p></bio><email xlink:type="simple">shchukin@ism.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Вадченко</surname><given-names>С. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vadchenko</surname><given-names>S. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"/><bio xml:lang="en"/><email xlink:type="simple">vadchenko@ism.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сычёв</surname><given-names>А. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sytschev</surname><given-names>A. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"/><bio xml:lang="en"/><email xlink:type="simple">sytschev@ism.ac.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science RAS<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2017</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>16</day><month>06</month><year>2017</year></pub-date><volume>0</volume><issue>2</issue><fpage>72</fpage><lpage>78</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; НИТУ "МИСИС", 2017</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">НИТУ "МИСИС"</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">НИТУ "МИСИС"</copyright-holder><license xlink:href="https://powder.misis.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://powder.misis.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://powder.misis.ru/jour/article/view/294">https://powder.misis.ru/jour/article/view/294</self-uri><abstract><p>Суперсплавы нового поколения на основе интерметаллидов Ni обладают высокой термомеханической стабильностью при высоких температурах и широко используются в современной промышленности. Получение таких материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) имеет преимущество перед традиционными металлургическими технологиями за счет использования энергии химической реакции. Создание покрытий и наплавок на основе интерметаллида NiAl на поверхности вольфрамовых изделий в процессе СВС имеет большой практический интерес. В данной работе были проведены эксперименты по взаимодействию W-подложки и расплава на основе Ni–Al в режиме СВС. При ее соединении с интерметаллидом NiAl в ходе протекания СВС происходит формирование градиентного сварного соединения толщиной 200–400 мкм, имеющего сложное строение. При СВС-реакции имеет место образование расплава Ni и Al, в который диффундируют поверхностные слои W-подложки. В процессе охлаждения в приповерхностном слое происходит кристаллизация дендритов фазы на основе вольфрама (84–86 ат. % W и 16–14 ат. % Ni) и дендритов псевдобинарной эвтектики на основе NiAl (β-фазы), в которых присутствуют преципитаты W-содержащей фазы размером менее 50 нм и игольчатые включения Ni3Al (γ′-фазы). В переходном слое обнаружена структурированная тройная эвтектика W + Ni + Ni3Al (α + γ + γ′), содержащая частицы твердого раствора на основе интерметаллида Ni3Al размером около 100 нм. Продемонстрирована модификация поверхности W-подложки с формированием на ней глобулярных выделений W (α-фазы), что значительно увеличивает площадь поверхности.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>New generation superalloys based on Ni intermetallics exhibit high thermomechanical stability at high temperatures and are widely used in modern industry. The production of such materials by self-propagating high-temperature synthesis (SHS) has an advantage over traditional metallurgical production methods due to reaction heat utilization. The creation of coatings and surfacing based on NiAl intermetallic on the surface of W products in the SHS process is of great practical interest. This paper describes experiments on the interaction of a W substrate and a Ni–Al-based melt in the SHS regime. When connecting the W substrate to the NiAl intermetallic during the SHS process, a gradient welded joint with a thickness of 200–400 μm with a complex structure is formed. During the SHS reaction, the formation of a Ni and Al melt occurs, in which surface layers of the W substrate are diffused. During cooling, the tungsten-based phase dendrites (84–86 at% W and 16–14 at% Ni) and the NiAl-based pseudobinary eutectic dendrites (β-phase) which include W-containing phase precipitates of less than 50 nm in size and needlelike Ni3Al inclusions (γ′-phase) crystallize in the subsurface layer. A structured ternary eutectic W + Ni + Ni3Al (α + γ + γ′) containing particles of a solid solution based on Ni3Al intermetallic of about 100 nm in size was found in the transition layer. The paper demonstrates a modification of the W substrate surface with the formation of globular W precipitates (α-phase), which significantly increases the surface area.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)</kwd><kwd>интерметаллид</kwd><kwd>NiAl</kwd><kwd>Ni3Al</kwd><kwd>тугоплавкий металл</kwd><kwd>вольфрам (W)</kwd><kwd>фазообразование</kwd><kwd>модификация поверхности</kwd><kwd>тройная эвтектика</kwd><kwd>наноразмерные частицы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>self-propagating high-temperature synthesis (SHS)</kwd><kwd>intermetallic</kwd><kwd>NiAl</kwd><kwd>Ni3Al</kwd><kwd>refractory metal</kwd><kwd>tungsten</kwd><kwd>W</kwd><kwd>phase formation</kwd><kwd>surface modification</kwd><kwd>ternary eutectic</kwd><kwd>nano particles</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jozwik P., Polkowski W., Bojar Z. Applications of Ni3Al based intermetallic alloys—current stage and potential perceptivities // Materials. 2015. Vol. 8. P. 2537—2568. DOI: 10.3390/ma8052537.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jozwik P., Polkowski W., Bojar Z. Applications of Ni3Al based intermetallic alloys—current stage and potential perceptivities. Materials. 2015. Vol. 8. P. 2537—2568. DOI: 10.3390/ma8052537.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Поварова К.Б., Базылева О.А., Дроздов А.А., Казанская Н.К., Морозов А.Е., Самсонова М.А. Конструкционные жаропрочные сплавы на основе Ni3Al: Получение, структура и свойства // Материаловедение. 2011. No. 4. С. 39—48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Povarova K.B., Bazyleva O.A., Drozdov A.A., Kazans-kaya N.K., Morozov A.E., Samsonova M.A. Konstruktsionnye zharoprochnye splavy na osnove Ni3Al: Poluchenie, struktura i svoistva [Ni3Al based structural high-temperature alloys: Production, structure and properties]. Materialovedenie. 2011. No. 4. P. 39—48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аргинбаева Э.Г., Базылева О.А., Туренко Е.И. Интерметаллидные сплавы на основе Ni3Al // Все материалы: Энциклопедический справочник. 2012. No. 5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arginbaeva E.G., Basyleva O.A., Turenko E.I. Intermetallidnye splavy na osnove Ni3Al. In: Vse materialy: Entsyklo-pedicheskii spravochnik [Ni3Al based intermetallic alloys. In: The materials are all: Encyclopedic reference]. 2012. No. 5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shu-Lan Liu, Chong-Yu Wang, Tao Yu. Effect of Re and W upon brittle fracture in Ni3Al cracks by atomic simulation // Comput. Mater. Sci. 2015. Vol. 110. P. 261— 269. DOI: 10.1016/j.commatsci.2015.08.037.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shu-Lan Liu, Chong-Yu Wang, Tao Yu. Effect of Re and W upon brittle fracture in Ni3Al cracks by atomic simulation. Comput. Mater. Sci. 2015. Vol. 110. P. 261—269. DOI:10.1016/j.commatsci.2015.08.037.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колобов Ю.Р. Диффузионно-контролируемые процессы на границах зерен и пластичность металлических поликристаллов. Новосибирск: Наука, 1998.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kolobov Yu.R. Diffuzionno-kontroliruemye protsessy na granitsakh zeren i plastichnost’ metallicheskikh polikris-tallov [Diffusion-controlled processes on grain boundaries and metallic polycrystal plasticity]. Novosibirsk: Nauka, 1998.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Колобов Ю.Р., Каблов Е.Н., Козлов Э.В., Конева Н.А., Поварова К.Б., Грабовецкая Г.П., Бунтушкин В.П., Базылева О.А., Мубояджян С.А., Будиновский С.А. Структура и свойства интерметаллидных материалов с нанофазным упрочнением. М.: МИСиС, 2008.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kolobov Yu.R., Kablov E.N., Kozlov E.V., Koneva N.A., Povarova K.B., Graboveczkaya G.P., Buntushkin V.P., Basyleva O.A., Muboyadjan S.A., Budinovskiy S.A. Structura i svoistva intermetallidnykh materialov s nanofaznym uprochneniem [Structure and properties of nanophase hardened intermetallics materials]. Moscow: MISIS, 2008.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Takahashi T., Dunand D.C. Nickel aluminide containing refractory-metal dispersoids 2: Microstructure and properties // Mater. Sci. Eng. A. 1995. Vol. 192—193. P. 195—203. DOI: 10.1016/0921-5093(94)03235-1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Takahashi T., Dunand D.C. Nickel aluminide containing refractorymetal dispersoids 2: Microstructure and properties. Mat. Sci. Eng. A. 1995. Vol. 192-193. P. 195—203. DOI:10.1016/0921-5093(94)03235-1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Popovič J., Brož P., Buršík J. Microstructure and phase equilibria in the Ni—Al—W system // Intermetallics. 2008. Vol. 16. No. 7. P. 884—888. DOI: 10.1016/j.intermet.2008.04.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Popovič J., Brož P., Buršík J. Microstructure and phase equilibria in the Ni—Al—W system. Intermetallics. 2008. Vol. 16. No. 7. P. 884—888. DOI:10.1016/j.intermet.2008.04.003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Milenkovic S., Schneider A., Frommeyer G. Constitutional and microstructural investigation of the pseudo-binary NiAl—W system // Intermetallics. 2011. Vol. 19. No. 3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Milenkovic S., Schneider A., Frommeyer G. Constitutional and microstructural investigation of the pseudo-binary NiAl—W system. Intermetallics. 2011. Vol. 19. No. 3. P. 342—349. DOI:10.1016/j.intermet.2010.10.019.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">P. 342—349. DOI: 10.1016/j.intermet.2010.10.019.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hassel A.W., Smith A.J., Milenkovic S. Nanostructures from directionally solidified NiAl—W eutectic alloys. Electrochim. Acta. 2006. Vol. 52. No. 4. P. 1799—1804. DOI:10.1016/j.electacta.2005.12.061.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hassel A.W., Smith A.J., Milenkovic S. Nanostructures from directionally solidified NiAl-W eutectic alloys // Electrochim. Acta. 2006. Vol. 52. No. 4. P. 1799—1804. DOI: 10.1016/j.electacta.2005.12.061.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cimalla V., Röhlig C.C., Pezoldt J., Niebelschütz M., Ambacher O., Brückner K., Hein M., Weber J., Milenkovic S., Smith A.J., Hassel A.W. Nanomechanics of single crystalline tungsten nanowires. J. Nanomater. 2008. Vol. 2008. Article ID 638947. DOI:10.1155/2008/638947.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cimalla V., Röhlig C.C., Pezoldt J., Niebelschütz M., Ambacher O., Brückner K., Hein M., Weber J., Milenkovic S., Smith A.J., Hassel A.W. Nanomechanics of single crystalline tungsten nanowires // J. Nanomater. 2008. Vol. 2008. Article ID 638947. DOI: 10.1155/2008/638947.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Milenkovic S., Drensler S., Hassel A.W. A novel concept for the preparation of alloy nanowires. Phys. Status Solidi A. 2011. Vol. 208. No. 6. P. 1259—1264. DOI:10.1002/pssa.201000968.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Milenkovic S., Drensler S., Hassel A.W. A novel concept for the preparation of alloy nanowires // Phys. Status Solidi A. 2011. Vol. 208. No. 6. P. 1259—1264. DOI: 10.1002/pssa.201000968.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lyakishev N.P. Diagrammy sostoyaniay dvoinykh metallicheskikh system [Constitution diagrams of binary metallic systems]. Moscow: Mashinostroenie, 1996. Vol. 1. P. 183—185.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лякишев Н.П. Диаграммы состояния двойных металлических систем. М.: Машиностроение, 1996. Т. 1. С. 183—185.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Franke P., Neuschütz D. Ni-W. In: Binary Systems. Pt 4: Binary systems from Mn—Mo to Y—Zr. Landolt-börnstein — Group IV physical chemistry, 2006. Book DOI:10.1007/b76778. Chapter DOI: 10.1007/10757285_38.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Franke P., Neuschütz D. Ni—W // Binary systems. Pt. 4: Binary systems from Mn—Mo to Y—Zr. Landolt-börnstein - Group IV physical chemistry. 2006. Book DOI: 10.1007/b76778. Chapter DOI: 10.1007/10757285_38.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kornienko K., Kublii V., Fabrichnaya O., Bochvar N. Al— Ni—W (aluminium— Nickel—Tungsten). In: Light Metal Systems. Pt. 3. Landolt-börnstein — group IV physical chemistry, 2005. Book DOI:10.1007/b96194. Chapter DOI: 10.1007/10915998_34.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kornienko K., Kublii V., Fabrichnaya O., Bochvar N. Al— Ni—W (aluminium — nickel — tungsten) // Light Metal Systems. Pt. 3. Landolt-börnstein — Group IV physical chemistry, 2005. Book DOI: 10.1007/b96194. Chapter DOI: 10.1007/10915998_34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sytschev A.E., Vrel D., Kolobov Yu.R., Kovalev D.Yu., Golosov E.V., Shchukin A.S., Vadchenko S.G. Combustion synthesis in the Ni—Al—W system: Some structural features. Int. J. SHS. 2013. Vol. 22. No. 2. P. 110—113. DOI:10.3103/S1061386213020118.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sytschev A.E., Vrel D., Kolobov Yu.R., Kovalev D.Yu., Golosov E.V., Shchukin A.S., Vadchenko S.G. Combustion synthesis in the Ni—Al—W system: Some structural features // Int. J. SHS. 2013. Vol. 22. No. 2. P. 110—113. DOI: 10.3103/S1061386213020118.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sytschev A.E., Vrel D., Kolobov Yu.R., Kovalev I.D., Golosov E.V., Shchukin A.S., Vadchenko S.G. Osobennosti structuro i fazoobrazovaniya v sisteme Ni—Al—W v protsesse samorasprostranyayushchegosya vysokotemperaturnogo sinteza [Features of structure and phase formation in Ni— Al—W system during self-propagating high-temperature synthesis]. Kompozity i nanostruktury. 2013. No. 2. P. 51—58.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сычев А.Е., Vrel D., Колобов Ю.Р., Ковалев И.Д., Голосов Е.В., Щукин А.С., Вадченко С.Г. Особенности структуро- и фазообразования в системе Ni—Al—W в процессе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Композиты и наноструктуры. 2013. No. 2. С. 51—58.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Itin V.I., Naiborodenko Yu.S. Vysokotemperaturnyi sin-tez intermetallicheskikh soedinenii [High-temperature synthesis of intermetallic compounds]. Tomsk: Tomsk. Univ., 1989. P. 34.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Итин В.И., Найбороденко Ю.С. Высокотемпературный синтез интерметаллических соединений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. С. 34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Novikova M.B., Budberg P.B. Fazovoe sostoyanie litykh splavov sistemy Ni—NiAl—W [Phase state of cast alloys of Ni—NiAl—W system]. Metally. 1986. No. 4. P. 104—108.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Новикова М.Б., Будберг П.Б. Фазовое состояние литых сплавов системы Ni—NiAl—W // Металлы. 1986. No. 4. С. 104—108.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Basyleva O.A., Turenko E.Yu., Shestakov A.V. Vliyanie ter-micheskoi obrabotki na mikrostructuru i mekhanicheskie svoistva splava na osnove intermetallida NiAl [Heat treatment influence on microstructure and mechanical properties of NiAl based intermetallic alloy]. Trudy VIAM. 2014. No. 9. DOI:10.18577/2307-6046-2014-0-9-2-2.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Базылева О.А., Туренко Е.Ю., Шестаков А.В. Влияние термической обработки на микроструктуру и механические свойства сплава на основе интерметаллида NiAl // Тр. ВИАМ. 2014. No. 9. DOI:10.18577/2307-6046-2014-0-9-2-2.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brož P., Buršík J., Stará Z. Phase equilibria in the Ni— Al—W system at 900°C. Monatshefte für Chemie. 2005. Bd. 136. No. 11. S. 1915—1920. DOI:10.1007/s00706-005-0391-y.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Brož P., Buršík J., Stará Z. Phase equilibria in the Ni— Al—W system at 900 °C // Monatshefte für Chemie. 2005. Bd. 136. No. 11. S. 1915—1920. DOI:10.1007/s00706-005-0391-y.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brož P., Buršík J., Stará Z. Phase equilibria in the Ni— Al—W system at 900 °C // Monatshefte für Chemie. 2005. Bd. 136. No. 11. S. 1915—1920. DOI:10.1007/s00706-005-0391-y.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
