Модефицирование поверхности сплава Ti-Nb-Zr-Ta импульсным электронным пучком; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика

Manylion Llyfryddiaeth
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 27-30 апреля 2021 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2021
Т. 1 : Физика.— 2021.— [С. 76-78]
Prif Awdur: Волкова А. П. Анастасия Петровна
Awdur Corfforaethol: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий Научно-исследовательский центр "Физическое материаловедение и композитные материалы"
Awduron Eraill: Храпов Д. Дмитрий (научный руководитель), Грубова И. Ю. Ирина Юрьевна, Сурменева М. А. Мария Александровна
Crynodeb:Заглавие с экрана
In this study, the influence of the impulse electron-beam (IEB) technology on the physical and mechanical properties of the TNZT titanium alloy samples obtained by the electron beam melting (EBM) is evaluated. The roughness, hardness and Young's modulus were measured, and the microstructure of the sample surface was investigated. The highest roughness was observed for an untreated titanium alloy. It was revealed that the Young's modulus value of the TNZT alloy treated with IEB (65 GPa) investigated using the nanoindentation method is higher than the modulus of human bone (10-30 GPa), but nevertheless, it is 2 times lower than that of the biomedical Ti6Al4V alloy.
Iaith:Rwseg
Cyhoeddwyd: 2021
Pynciau:
Mynediad Ar-lein:http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68348
Fformat: Electronig Pennod Llyfr
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633389
Disgrifiad
Crynodeb:Заглавие с экрана
In this study, the influence of the impulse electron-beam (IEB) technology on the physical and mechanical properties of the TNZT titanium alloy samples obtained by the electron beam melting (EBM) is evaluated. The roughness, hardness and Young's modulus were measured, and the microstructure of the sample surface was investigated. The highest roughness was observed for an untreated titanium alloy. It was revealed that the Young's modulus value of the TNZT alloy treated with IEB (65 GPa) investigated using the nanoindentation method is higher than the modulus of human bone (10-30 GPa), but nevertheless, it is 2 times lower than that of the biomedical Ti6Al4V alloy.