Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635043)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования  / №2 2017

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОГИДРИДА МЕТОДОМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО ВАКУУМНОГО МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторПавленко
АвторыЧеркашина Н.И., Ястребинский Р.Н., Демченко О.В.
Страниц5
ID593286
АннотацияПредставлен способ модифицирования дроби гидрида титана путем ионно-плазменного вакуумного магнетронного напыления на его поверхность металлического титана. Проведено сравнение микроструктуры поверхностей исходной дроби гидрида титана и дроби с нанесенным покрытием. Установлено, что толщина нанесенного металлического титана практически одинакова по всей поверхности дроби и составляет ~275 нм, а граница раздела нанесенного металлического титана и дроби гидрида титана прослеживается на всем участке съемки. Представлены спектры термодесорбции водорода из образцов исходного гидрида титана и дроби гидрида титана с нанесенным металлическим титановым покрытием. Показано, что нанесение на частицы дроби гидрида титана металлического покрытия значительно повышает температуру начала его разложения
УДК623.4
УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОГИДРИДА МЕТОДОМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО ВАКУУМНОГО МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ / В.И. Павленко [и др.] // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования .— 2017 .— №2 .— С. 84-88 .— URL: https://rucont.ru/efd/593286 (дата обращения: 04.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

82–86 УДК 623.4 УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОГИДРИДА МЕТОДОМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО ВАКУУМНОГО МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ © 2017 г. В. И. Павленко, Н. И. Черкашина*, Р. Н. Ястребинский, О. В. Демченко Белгородский государственный технологический университет, 308012 Белгород, Россия *E-mail: natalipv13@mail.ru Поступила в редакцию 06.05.2016 г. Представлен способ модифицирования дроби гидрида титана путем ионно-плазменного вакуумного магнетронного напыления на его поверхность металлического титана. <...> Проведено сравнение микроструктуры поверхностей исходной дроби гидрида титана и дроби с нанесенным покрытием. <...> Установлено, что толщина нанесенного металлического титана практически одинакова по всей поверхности дроби и составляет ~275 нм, а граница раздела нанесенного металлического титана и дроби гидрида титана прослеживается на всем участке съемки. <...> Представлены спектры термодесорбции водорода из образцов исходного гидрида титана и дроби гидрида титана с нанесенным металлическим титановым покрытием. <...> Показано, что нанесение на частицы дроби гидрида титана металлического покрытия значительно повышает температуру начала его разложения. <...> DOI: 10.7868/S0207352817020111 ВВЕДЕНИЕ Для биологической защиты ядерных реакторов требуются материалы, которые эффективно замедляют и поглощают нейтроны, а также γ-излучение. <...> Для замедления нейтронов в ядерных реакторах применяются водородсодержащие материалы, поскольку масса водорода почти равна массе нейтрона и, следовательно, нейтрон при соударении с водородом теряет наибольшее количество энергии. <...> Однако низкая термостабильность применяемых водородсодержащих материалов, например воды, полимеров и высокая летучесть водорода резко ограничивают их применение для биологической защиты ядерных реакторов. <...> Для замедления нейтронов в ядерных реакторах применяются гидриды металлов, так как в кристаллической решетке металлов можно растворить довольно большое количество атомов водорода <...>