Получение металломатричного композита Al/SiC на основе кубического карбида кремния, синтезированного в атмосферной электроразрядной плазме; Известия вузов. Физика; Т. 61, № 8-2
| Parent link: | Известия вузов. Физика: научный журнал/ Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).— , 1957- Т. 61, № 8-2.— 2018.— [С. 113-117] |
|---|---|
| مؤلفون مشاركون: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа информационных технологий и робототехники Отделение автоматизации и робототехники (ОАР), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Управление проректора по научной работе и инновациям (НРиИ) Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД) Отдел магистратуры (ОМаг.) |
| مؤلفون آخرون: | Пак А. Я. Александр Яковлевич, Тукеева М. С. Марина Сергеевна, Цуприянчик А. А. Анастасия Анатольевна, Болотникова О. А. Ольга Александровна |
| الملخص: | Заглавие с экрана Методом искрового плазменного спекания получен металломатричный композит Al/SiC из порошка алюминия и карбида кремния (β-SiC), синтезированного в атмосферной плазме дугового разряда постоянного тока. Установлено, что с ростом доли карбида кремния (от 2.5 до 50.0 мас. %) уменьшается теплопроводность металломатричного композита - от 191 до 56 Вт/(м·К), что связано с увеличением пористости образцов и дефектов в виде трещин в кристаллах карбида кремния. A metal-matrix Al/SiC composite from an aluminum powder and a silicon carbide (β-SiC), which is synthesized in the atmospheric plasma of a discharge direct current, was obtained by sintering a spark plasma. It has been established that the thermal conductivity of the metal-matrix composite decreases from 191 to 56 W/(m·K) with an increase in the fraction of silicon carbide (from 2.5 to 50.0% by weight). This is due to increase in the porosity of the Al/SiC composite and defects in the form of cracks in silicon carbide crystals. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| اللغة: | الروسية |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://elibrary.ru/item.asp?id=36517099 |
| التنسيق: | MixedMaterials الكتروني فصل الكتاب |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659453 |
مواد مشابهة
Получение объемных изделий из металломатричного композита Cu-SiC для энергоэффективных теплопроводящих систем; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 7
منشور في: (2023)
منشور في: (2023)
Электродуговой синтез карбида кремния и получение высоконаполенного металломатричного композита на его основе; Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий
حسب: Кокорина А. И. Александра Ивановна
منشور في: (2019)
حسب: Кокорина А. И. Александра Ивановна
منشور في: (2019)
Искровое плазменное спекание металломатричных композитов на основе алюминия и карбида бора; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
حسب: Митин А. А.
منشور في: (2024)
حسب: Митин А. А.
منشور في: (2024)
Создание теплоотводящего элемента на основе металломатричного композита Al/SiC; IX Школа-конференция молодых атомщиков Сибири
حسب: Кокорина А. И. Александра Ивановна
منشور في: (2018)
حسب: Кокорина А. И. Александра Ивановна
منشور في: (2018)
Формирование композитов с алюминиевой матрицей, армированных наночастицами карбида вольфрама; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 335, № 3
منشور في: (2024)
منشور في: (2024)
Формирование керамических композитов SiCв/SiC искровым плазменным спеканием прекерамических бумаг; Наука. Промышленность. Оборона, НПО-2020; Т. 3
منشور في: (2020)
منشور في: (2020)
Характеристика режима смешивания металломатричных композитов с добавлением карбида бора и вольфрама; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
حسب: Ремизов И. И.
منشور في: (2015)
حسب: Ремизов И. И.
منشور في: (2015)
Получение карбида титана в атмосферной электроразрядной плазме; Журнал технической физики; Т. 90, вып. 5
منشور في: (2020)
منشور في: (2020)
Синтез порошка карбида бора с помощью плазмотрона косвенного действия и исследование свойств композита на его основе; Новые огнеупоры; № 9
منشور في: (2024)
منشور في: (2024)
Формирование структуры металломатричного композита АМГ6-B4C-W методом искрового плазменного спекания; Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении
منشور في: (2015)
منشور في: (2015)
Исследование свойств материалов на основе SiC конструкционного назначения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
حسب: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
منشور في: (2020)
حسب: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
منشور في: (2020)
Синтез керамических материалов из карбида кремния, полученного плазмодинамическим синтезом; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
حسب: Насырбаев А. Артур
منشور في: (2018)
حسب: Насырбаев А. Артур
منشور في: (2018)
Получение керамики на основе карбида кремния из золошлаковых отходов; Письма в Журнал технической физики; Т. 46, вып. 14
حسب: Пак А. Я. Александр Яковлевич
منشور في: (2020)
حسب: Пак А. Я. Александр Яковлевич
منشور في: (2020)
Влияние структуры на твердость и износостойкость плазменных покрытий TiC + Р6М5; Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2016)
حسب: Барановский А. В.
منشور في: (2016)
حسب: Барановский А. В.
منشور في: (2016)
Получение композитов на основе карбида кремния из прекерамических бумаг методом искрового плазменного спекания; Известия вузов. Физика; Т. 64, № 2/2
منشور في: (2021)
منشور في: (2021)
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
حسب: Феоктистов А. В.
منشور في: (2018)
حسب: Феоктистов А. В.
منشور في: (2018)
Получение карбида молибдена в атмосферной электродуговой плазме для возобновляемой энергетики; Теплоэнергетика; Т. 1
حسب: Кононенко П. Н. Полина Никаноровна
منشور في: (2020)
حسب: Кононенко П. Н. Полина Никаноровна
منشور في: (2020)
Карбид кремния: рост, свойства, применение бета-SiC и альфа-SiC (6H)
منشور في: (Ташкент, ФАН, 1977)
منشور في: (Ташкент, ФАН, 1977)
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
منشور في: (2012)
منشور في: (2012)
Получение карбида кремния с высокими физико-механическими свойствами с применением методов механической активации и искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке
منشور في: (2018)
منشور في: (2018)
Синтез керамических материалов на основе карбида кремния методом искрового плазменного спекания; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
حسب: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
منشور في: (2019)
حسب: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
منشور في: (2019)
Электронно-лучевая наплавка СВС-порошков "TiC-Ti"; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
حسب: Криницын М. Г.
منشور في: (2015)
حسب: Криницын М. Г.
منشور في: (2015)
Ультразвуковой контроль материалов на основе карбида кремния, синтезированных методом искрового плазменного спекания прекерамической бумаги; Инновации в неразрушающем контроле (SibTest 2019)
منشور في: (2019)
منشور في: (2019)
Исследование свойств кубического карбида вольфрама WC[1-x], полученного плазмодинамическим методом; Ломоносов-2016
حسب: Шатрова К. Н. Ксения Николаевна
منشور في: (2016)
حسب: Шатрова К. Н. Ксения Николаевна
منشور في: (2016)
Expanding the scope of SiC ceramics through its surface modification by different methods; Surface and Coatings Technology; Vol. 435
منشور في: (2022)
منشور في: (2022)
Получение ультрадисперсного карбида бора в сверхзвуковой струе электроразрядной плазмы: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 05.14.12
حسب: Рахматуллин И. А. Ильяс Аминович
منشور في: (Томск, [Б. и.], 2015)
حسب: Рахматуллин И. А. Ильяс Аминович
منشور في: (Томск, [Б. и.], 2015)
Синтез порошка карбида гафния в атмосферной дуговой плазме; Журнал технической физики; Т. 93, вып. 6
منشور في: (2023)
منشور في: (2023)
Электродуговой синтез и очистка от углеродных примесей кубического карбида кремния в воздушной атмосфере; Сверхтвердые материалы; № 3
منشور في: (2018)
منشور في: (2018)
Исследование СВС композиционных порошков в тройной системе "Ti-C-B"; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
حسب: Коржова В. В.
منشور في: (2017)
حسب: Коржова В. В.
منشور في: (2017)
Влияние содержания карбида кремния на уплотнение композитов TiB2-SiC; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов; Т. 1
حسب: Ян Сяо
منشور في: (2021)
حسب: Ян Сяо
منشور في: (2021)
Получение порошков меди и металломатричных композитов с медной матрицей в плазме дугового разряда; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 337, № 2
منشور في: (2026)
منشور في: (2026)
Ultrasonic tomography of SiC-based materials synthesized by spark plasma sintering of preceramic paper; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 1327 : Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2019)
منشور في: (2019)
منشور في: (2019)
Влияние времени выдержки на искровое плазменное спекание твердых сплавов на основе карбида вольфрама; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
حسب: Шульц К. А.
منشور في: (2025)
حسب: Шульц К. А.
منشور في: (2025)
Оптимизация состава и процессов изготовления радиационно-защитного металломатричного композиционного материала с применением плазменного и ультразвукового воздействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 01.04.07
حسب: Петюкевич М. С. Мария Станиславовна
منشور في: (Томск, 2018)
حسب: Петюкевич М. С. Мария Станиславовна
منشور في: (Томск, 2018)
Структура и свойства материалов из карбида бора, полученных искровым плазменным спеканием; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
حسب: Безрукова В. А.
منشور في: (2018)
حسب: Безрукова В. А.
منشور في: (2018)
Управляемый синтез ультрадисперсного карбида кремния в гиперскоростной струе углеродной электроразрядной плазмы; Интеллектуальные энергосистемы; Т. 3
حسب: Никитин Д. С. Дмитрий Сергеевич
منشور في: (2015)
حسب: Никитин Д. С. Дмитрий Сергеевич
منشور في: (2015)
Оптимизация состава и процессов изготовления радиационно-защитного металломатричного композиционного материала с применением плазменного и ультразвукового воздействия: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 01.04.07
حسب: Петюкевич М. С. Мария Станиславовна
منشور في: (Томск, 2018)
حسب: Петюкевич М. С. Мария Станиславовна
منشور في: (Томск, 2018)
Формирование трибослоев на поверхности композита WC - сталь гадфильда после сухого трения по стали; Перспективные материалы; № 12
حسب: Гнюсов С. Ф. Сергей Фёдорович
منشور في: (2011)
حسب: Гнюсов С. Ф. Сергей Фёдорович
منشور في: (2011)
Исследование кубического карбида вольфрама термографическими методами; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
حسب: Шатрова П. К.
منشور في: (2015)
حسب: Шатрова П. К.
منشور في: (2015)
Плазмодинамический синтез ультрадисперсного карбида кремния: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 05.09.02
حسب: Никитин Д. С. Дмитрий Сергеевич
منشور في: (Томск, [Б. и.], 2019)
حسب: Никитин Д. С. Дмитрий Сергеевич
منشور في: (Томск, [Б. и.], 2019)
مواد مشابهة
-
Получение объемных изделий из металломатричного композита Cu-SiC для энергоэффективных теплопроводящих систем; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 334, № 7
منشور في: (2023) -
Электродуговой синтез карбида кремния и получение высоконаполенного металломатричного композита на его основе; Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий
حسب: Кокорина А. И. Александра Ивановна
منشور في: (2019) -
Искровое плазменное спекание металломатричных композитов на основе алюминия и карбида бора; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
حسب: Митин А. А.
منشور في: (2024) -
Создание теплоотводящего элемента на основе металломатричного композита Al/SiC; IX Школа-конференция молодых атомщиков Сибири
حسب: Кокорина А. И. Александра Ивановна
منشور في: (2018) -
Формирование композитов с алюминиевой матрицей, армированных наночастицами карбида вольфрама; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 335, № 3
منشور في: (2024)