Определение оптимальных режимов изготовления высокоплотной керамики из порошка карбида бора методом спекания в плазме искрового разряда; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 320, № 2 : Математика и механика. Физика
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 320, № 2 : Математика и механика. Физика.— 2012.— [С. 58-62] |
|---|---|
| Інші автори: | Хасанов О. Л. Олег Леонидович, Двилис Э. С. Эдгар Сергеевич, Хасанов А. О. Алексей Олегович, Бикбаева З. Г. Зульфа Гадильзановна, Полисадова В. В. Валентина Валентиновна, Соколов В. М. Виталий Михайлович, Качаев А. А. Артем Алексеевич, Валова Я. В. |
| Резюме: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Приведены экспериментальные результаты по спеканию в плазме искрового разряда керамики из промышленного порошка карбида бора на установке Spark Plasma Sintering System SPS-515S. Проведён подбор режимов спекания: температуры, времени и давления прессования. Показано, что при оптимальном технологическом режиме (температуре спекания 1900…1950 °С, давлении прессования 45…90 МПа, времени спекания 10 мин.) микротвёрдость керамики достигает значения НV=35,45…36,50 ГПа при трещиностойкости KIc=4,22…5,62 МПа.м1/2 и относительной плотности ρотн=98,4…98,8 %. SPS-спекание способствует понижению температуры и времени спекания керамики из порошка карбида бора по сравнению с методом горячего прессования и формирует изотропную зеренную структуру с хорошо сформированными межзеренными границами. |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
2012
|
| Серія: | Математика и механика. Физика |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4124/1/bulletin_tpu-2012-320-2-14.pdf |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=213894 |
Схожі ресурси
Синтез порошка карбида бора безвакуумным электродуговым методом и получение объемной керамики методом искрового плазменного спекания; Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение; Т. 25, № 3
Опубліковано: (2023)
Опубліковано: (2023)
Синтез порошка карбида бора с помощью плазмотрона косвенного действия и исследование свойств композита на его основе; Новые огнеупоры; № 9
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Искровое плазменное спекание металломатричных композитов на основе алюминия и карбида бора; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
за авторством: Митин А. А.
Опубліковано: (2024)
за авторством: Митин А. А.
Опубліковано: (2024)
Структура и свойства материалов из карбида бора, полученных искровым плазменным спеканием; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
за авторством: Безрукова В. А.
Опубліковано: (2018)
за авторством: Безрукова В. А.
Опубліковано: (2018)
Формирование ламинированных композитов Nb/TI3Al(Si)C2-TiC методом искрового плазменного спекания; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
за авторством: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Опубліковано: (2022)
за авторством: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Опубліковано: (2022)
Влияние концентрации добавки бора на спекание и свойства керамики на основе карбида кремния полученной методом искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке
за авторством: Феоктистов А. В.
Опубліковано: (2018)
за авторством: Феоктистов А. В.
Опубліковано: (2018)
Получение композитов на основе карбида кремния из прекерамических бумаг методом искрового плазменного спекания; Известия вузов. Физика; Т. 64, № 2/2
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Получение опытных образцов из нанодисперсных порошков методом искрового плазменного спекания; Современные проблемы машиностроения
за авторством: Сяменчик Т. А.
Опубліковано: (2013)
за авторством: Сяменчик Т. А.
Опубліковано: (2013)
Влияние содержания ZRB₂ на структуру и свойства композитов АМг6, полученных методом искрового плазменного спекания; Современные проблемы машиностроения
за авторством: Евсейчева Е. А.
Опубліковано: (2025)
за авторством: Евсейчева Е. А.
Опубліковано: (2025)
Исследование влияния температуры спекания твердых сплавов WC–Co, полученных методом искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
за авторством: Ищенко Д. А.
Опубліковано: (2025)
за авторством: Ищенко Д. А.
Опубліковано: (2025)
Синтез керамических материалов на основе карбида кремния методом искрового плазменного спекания; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
за авторством: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
Опубліковано: (2019)
за авторством: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
Опубліковано: (2019)
Формирование композитов с алюминиевой матрицей, армированных наночастицами карбида вольфрама; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 335, № 3
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Получение карбида кремния с высокими физико-механическими свойствами с применением методов механической активации и искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке
Опубліковано: (2018)
Опубліковано: (2018)
Ультразвуковой контроль материалов на основе карбида кремния, синтезированных методом искрового плазменного спекания прекерамической бумаги; Инновации в неразрушающем контроле (SibTest 2019)
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Исследование нанодисперсных порошков и полученных из них материалов методом искрового плазменного спекания; Новые материалы. Создание, структура, свойства - 2013
за авторством: Сяменчик Т. А.
Опубліковано: (2013)
за авторством: Сяменчик Т. А.
Опубліковано: (2013)
Создание композитов молибден-медь методом искрового плазменного спекания и исследование их характеристик; Вектор науки Тольяттинского государственного университета; № 3 (49)
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Последействие при испытании керамики карбида бора на микротвёрдость; Перспективы развития фундаментальных наук
за авторством: Омельченко Д. И.
Опубліковано: (2015)
за авторством: Омельченко Д. И.
Опубліковано: (2015)
Влияние предварительного искрового плазменного спекания на уплотнение Y-TZP керамики; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
за авторством: Мусаев А. Н.
Опубліковано: (2021)
за авторством: Мусаев А. Н.
Опубліковано: (2021)
Получение керамики на основе Si[3]N[4] методом искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке
за авторством: Бардовский И. А.
Опубліковано: (2018)
за авторством: Бардовский И. А.
Опубліковано: (2018)
Получение керамики на основе Si3N4 И TiN методом искрового плазменного спекания; Стекло и керамика; № 10
за авторством: Евдокимов А. А. Андрей Анатольевич
Опубліковано: (2015)
за авторством: Евдокимов А. А. Андрей Анатольевич
Опубліковано: (2015)
Разработка технологии электроимпульсного плазменного спекания оптически прозрачной керамики на основе нанопорошков алюмо-магниевой шпинели с оптимизацией состава спекающих добавок: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 2.2.6
за авторством: Хуан Фули
Опубліковано: (Томск, 2026)
за авторством: Хуан Фули
Опубліковано: (Томск, 2026)
Оценка влияния модифицирующих добавок на свойства нитрид алюминиевой керамики, полученной по технологии искрового плазменного спекания; Электромеханические преобразователи энергии
за авторством: Черевко В. В.
Опубліковано: (2015)
за авторством: Черевко В. В.
Опубліковано: (2015)
Анализ возможности получения объемных керамических материалов методом искрового плазменного спекания в системе ZnO-Bi2O3; Физика. Технологии. Инновации. ФТИ-2019
за авторством: Циммерман А. И. Александр Игоревич
Опубліковано: (2019)
за авторством: Циммерман А. И. Александр Игоревич
Опубліковано: (2019)
Влияние температуры на люминесцентные свойства керамики MgAl2O4 : Dy, синтезированной методом искрового плазменного спекания; Физика твердого тела; Т. 61, вып. 10
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Исследование механических свойств материалов Mo-Cu, полученных в системе искрового плазменного спекания; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
за авторством: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Опубліковано: (2018)
за авторством: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Опубліковано: (2018)
Spark Plasma Sintering of Commercial Zirconium Carbide Powders: Densification Behavior and Mechanical Properties; Materials; Vol. 8
Опубліковано: (2015)
Опубліковано: (2015)
Разработка технологий искрового плазменного спекания функциональных керамических и композиционных материалов для изготовления изделий сложной формы; Современные электроимпульсные методы и технологии консолидации композиционных материалов: проблемы и перспективы
за авторством: Хасанов О. Л. Олег Леонидович
Опубліковано: (2016)
за авторством: Хасанов О. Л. Олег Леонидович
Опубліковано: (2016)
Spark plasma sintering of ceramic matrix composite based on alumina, reinforced by carbon nanotubes; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 286 : Modern Technologies and Materials of New Generations (MTMNG-2017)
Опубліковано: (2018)
Опубліковано: (2018)
Анализ возможности получения объемных керамических материалов на установке искрового плазменного спекания в системе алюминий-кислород; Химия и химическая технология в XXI веке
за авторством: Циммерман А. И. Александр Игоревич
Опубліковано: (2019)
за авторством: Циммерман А. И. Александр Игоревич
Опубліковано: (2019)
Получение высокопрочных композитов на основе Ti3Al(Si)C2 методом искрового плазменного спекания прекерамических бумаг; Наука. Промышленность. Оборона, НПО-2021; Т. 1
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
Изучение влияния условий искрового плазменного спекания на структуру и свойства керамики на основе оксинитрида алюминия; Химия и химическая технология в XXI веке
за авторством: Забелин Д. А.
Опубліковано: (2018)
за авторством: Забелин Д. А.
Опубліковано: (2018)
Разработка технологии электроимпульсного плазменного спекания оптически прозрачной керамики на основе нанопорошков алюмо-магниевой шпинели с оптимизацией состава спекающих добавок: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 2.2.6
за авторством: Хуан Фули
Опубліковано: (Томск, 2026)
за авторством: Хуан Фули
Опубліковано: (Томск, 2026)
Физико-механические свойства керамики на основе ZrN-ZrO2, полученной методом искрового плазменного спекания; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 335, № 7
Опубліковано: (2024)
Опубліковано: (2024)
Ламинированные металлокерамические композиты Nb/Ti3Al(Si)C2-TiC, полученные методом искрового плазменного спекания; Наука. Промышленность. Оборона, НПО-2022; Т. 1
за авторством: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Опубліковано: (2022)
за авторством: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Опубліковано: (2022)
Анизотропные механические свойства функциональных градиентных материалов на основе МАХ-фазы TI3(Si, Al)C2, полученных методом искрового плазменного спекания; Современные проблемы машиностроения
за авторством: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
Опубліковано: (2021)
за авторством: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
Опубліковано: (2021)
Влияние состава прекерамических бумаг на микроструктуру и фазовый состав композитов на основе МАХ-фазы Ti[3]SiC[2] полученных путем искрового плазменного спекания; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
за авторством: Седанова Е. П. Елизавета Павловна
Опубліковано: (2020)
за авторством: Седанова Е. П. Елизавета Павловна
Опубліковано: (2020)
Физические основы искрового плазменного магнитно-импульсного прессования оксидной нанокерамики; Энергетика, электромеханика и энергоэффективные технологии глазами молодежи
за авторством: Дуданец А. А.
Опубліковано: (2014)
за авторством: Дуданец А. А.
Опубліковано: (2014)
Влияние времени выдержки на искровое плазменное спекание твердых сплавов на основе карбида вольфрама; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
за авторством: Шульц К. А.
Опубліковано: (2025)
за авторством: Шульц К. А.
Опубліковано: (2025)
Получение керамики из карбида бора с добавками на основе хрома (Cr3C2, CrB2); Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия; Т. 19, № 3
Опубліковано: (2025)
Опубліковано: (2025)
Получение керамики на основе карбида кремния из золошлаковых отходов; Письма в Журнал технической физики; Т. 46, вып. 14
за авторством: Пак А. Я. Александр Яковлевич
Опубліковано: (2020)
за авторством: Пак А. Я. Александр Яковлевич
Опубліковано: (2020)
Схожі ресурси
-
Синтез порошка карбида бора безвакуумным электродуговым методом и получение объемной керамики методом искрового плазменного спекания; Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение; Т. 25, № 3
Опубліковано: (2023) -
Синтез порошка карбида бора с помощью плазмотрона косвенного действия и исследование свойств композита на его основе; Новые огнеупоры; № 9
Опубліковано: (2024) -
Искровое плазменное спекание металломатричных композитов на основе алюминия и карбида бора; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
за авторством: Митин А. А.
Опубліковано: (2024) -
Структура и свойства материалов из карбида бора, полученных искровым плазменным спеканием; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
за авторством: Безрукова В. А.
Опубліковано: (2018) -
Формирование ламинированных композитов Nb/TI3Al(Si)C2-TiC методом искрового плазменного спекания; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
за авторством: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Опубліковано: (2022)