Керамический композит на основе диоксида циркония, армированный одностенными углеродными нанотрубками; Российские нанотехнологии; Т. 14, № 3-4

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
Parent link:Российские нанотехнологии
Т. 14, № 3-4.— 2019.— [С. 32-38]
অন্যান্য লেখক: Леонов А. А. Андрей Андреевич, Двилис Э. С. Эдгар Сергеевич, Хасанов О. Л. Олег Леонидович, Пайгин В. Д. Владимир Денисович, Калашников М. П. Марк Петрович, Петюкевич М. С. Мария Станиславовна, Панина А. А. Александра Анатольевна
সংক্ষিপ্ত:Заглавие с экрана
Исследовано влияние относительного содержания одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) на уплотнение, фазовый состав, микроструктуру и физико-механические свойства композитов на основе стабилизированного иттрием диоксида циркония, полученных электроимпульсным плазменным спеканием. Обнаружено, что в композитах, содержащих 0.1 и 0.5 мас. % ОУНТ, наблюдается существенное повышение относительной плотности: с 98.26 до 99.98%. Установлено, что ОУНТ частично ограничивают моноклинно-тетрагональный переход при высокотемпературной обработке диоксида циркония. Трещиностойкость композита с 1 мас. % ОУНТ возрастает на 38% по сравнению с керамикой без добавок.
In this work, the effect of single-walled carbon nanotubes (SWCNT) content on the compaction, phase composition, microstructure, and mechanical properties of composites based on yttria-stabilized zirconia, produced by spark plasma sintering were investigated. It was found that in composites with 0.1 and 0.5 wt. % SWCNT, a significant increase the relative density was observed: from 98.26 to 99.98 %. It has been established that carbon nanotubes partially limit the monoclinic-tetragonal transition during high-temperature treatment of zirconia. The fracture toughness of the composite with 1 wt. % SWCNT increases by 38 % compared to ceramics without additives.
ভাষা:রুশ
প্রকাশিত: 2019
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:https://doi.org/10.21517/1992-7223-2019-3-4-32-38
বিন্যাস: বৈদ্যুতিক গ্রন্থের অধ্যায়
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662422

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 662422
005 20251119162053.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\33577 
090 |a 662422 
100 |a 20200810d2019 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Керамический композит на основе диоксида циркония, армированный одностенными углеродными нанотрубками  |d Zirconia-based composite reinforced with single-wall carbon nanotubes  |f А. А. Леонов, Э. С. Двилис, О. Л. Хасанов [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 35 назв.] 
330 |a Исследовано влияние относительного содержания одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) на уплотнение, фазовый состав, микроструктуру и физико-механические свойства композитов на основе стабилизированного иттрием диоксида циркония, полученных электроимпульсным плазменным спеканием. Обнаружено, что в композитах, содержащих 0.1 и 0.5 мас. % ОУНТ, наблюдается существенное повышение относительной плотности: с 98.26 до 99.98%. Установлено, что ОУНТ частично ограничивают моноклинно-тетрагональный переход при высокотемпературной обработке диоксида циркония. Трещиностойкость композита с 1 мас. % ОУНТ возрастает на 38% по сравнению с керамикой без добавок. 
330 |a In this work, the effect of single-walled carbon nanotubes (SWCNT) content on the compaction, phase composition, microstructure, and mechanical properties of composites based on yttria-stabilized zirconia, produced by spark plasma sintering were investigated. It was found that in composites with 0.1 and 0.5 wt. % SWCNT, a significant increase the relative density was observed: from 98.26 to 99.98 %. It has been established that carbon nanotubes partially limit the monoclinic-tetragonal transition during high-temperature treatment of zirconia. The fracture toughness of the composite with 1 wt. % SWCNT increases by 38 % compared to ceramics without additives. 
461 |t Российские нанотехнологии 
463 |t Т. 14, № 3-4  |v [С. 32-38]  |d 2019 
510 1 |a Zirconia-based composite reinforced with single-wall carbon nanotubes  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a керамические композиты 
610 1 |a диоксид циркония 
610 1 |a углеродные нанотрубки 
701 1 |a Леонов  |b А. А.  |c специалист в области материаловедения  |c специалист по учебно-методической работе Томского политехнического университета  |f 1991-  |g Андрей Андреевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\38520  |9 20810 
701 1 |a Двилис  |b Э. С.  |c химик-технолог  |c старший научный сотрудник Томского политехнического университета, профессор, доктор физико-математических наук  |f 1969-  |g Эдгар Сергеевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26838  |9 12457 
701 1 |a Хасанов  |b О. Л.  |c физик, специалист в области наноматериалов  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |c директор Нано-Центра ТПУ, заведующий кафедрой наноматериалов и нанотехнологий  |f 1958-  |g Олег Леонидович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26436  |9 12140 
701 1 |a Пайгин  |b В. Д.  |c специалист в области материаловедения  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1992-  |g Владимир Денисович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\38491  |9 20805 
701 1 |a Калашников  |b М. П.  |c физик  |c инженер Томского политехнического университета  |g Марк Петрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31797  |9 15908 
701 1 |a Петюкевич  |b М. С.  |c специалист в области материаловедения  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1982-  |g Мария Станиславовна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32473  |9 16421 
701 1 |a Панина  |b А. А.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1980-  |g Александра Анатольевна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34087  |9 17643 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20200810  |g RCR 
856 4 |u https://doi.org/10.21517/1992-7223-2019-3-4-32-38  |z https://doi.org/10.21517/1992-7223-2019-3-4-32-38 
942 |c CF