Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634938)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки  / №2 2009

Нанокристаллические материалы с термически устойчивой структурой (90,00 руб.)

0   0
ИздательствоМ.: ПРОМЕДИА
Страниц7
ID269829
АннотацияИсследовались материалы, полученные из композиций Cu-CuO-AI-C с применением реакционного размола и последующего отжига. Показано, что за счет твердофазных взаимодействий, инициированных деформацией при реакционном размоле и термически активируемых при отжиге, возможно получение материалов с размерами зерен матричного металла 150-300 нм с расположенными по границам включениями фазы гамма - AI[2]O[3] размерами 30-60 нм. Такая структура является термически устойчивой и не склонна к рекристаллизации до температуры 860? C.
УДК621.762
ББК34.39
Нанокристаллические материалы с термически устойчивой структурой // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки .— 2009 .— №2 .— С. 136-142 .— URL: https://rucont.ru/efd/269829 (дата обращения: 01.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

А. Р. Буев, А. В. Леухин, А. Р. Сазонов НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ С ТЕРМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЙ СТРУКТУРОЙ Аннотация. <...> Исследовались материалы, полученные из композиций Cu–CuО– Al–C с применением реакционного размола и последующего отжига. <...> Показано, что за счет твердофазных взаимодействий, инициированных деформацией при реакционном размоле и термически активируемых при отжиге, возможно получение материалов с размерами зерен матричного металла 150–300 нм с расположенными по границам включениями фазы   Al2O3 размерами 30–60 нм. <...> Materials obtained from Cu–CuО–Al–C compositions using reaction milling and subsequent annealing were studied. <...> Such a structure is thermally stable and it is not subject to re-crystallization under the temperature of up to 860 °С. <...> Согласно общепринятой модели объемного нанокристаллического материала [1, 2] повышенные свойства таких материалов обусловлены двумя факторами. <...> Во-первых, нанокристаллиты имеют практически бездефектную структуру, что связано с термодинамическими условиями существования дефектов в твердом теле. <...> Во-вторых, значительная доля объема нанокристаллического материала занята границами (иногда более 50 %), в которых структура не обладает дальним порядком и близка к аморфной. <...> И действительно, при комнатной температуре материал, имеющий нанокристаллическую структуру, обладает прочностью, в несколько раз превосходящей прочность материала с обычной структурой [1–3]. <...> Вместе с тем набор технологий, позволяющих получать макроскопические образцы из металлов с нанокристаллической структурой, пока еще ограничен. <...> К таковым относятся технологии, основанные на интенсивной пластической деформации (равноканальное угловое прессование, кручение под давлением), импульсные низкотемпературные процессы компактирования металлических нанопорошков, кристаллизации аморфных сплавов, метод Глейтера, механохимический синтез [1, 2]. <...> На сегодняшнем уровне развития указанные методы позволяют (в лучшем случае) получать образцы для исследований и опытных работ, поскольку не <...>

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ