Керамический композит на основе диоксида циркония, армированный одностенными углеродными нанотрубками; Российские нанотехнологии; Т. 14, № 3-4
| Parent link: | Российские нанотехнологии Т. 14, № 3-4.— 2019.— [С. 32-38] |
|---|---|
| Autres auteurs: | 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 |
| Résumé: | 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. |
| Langue: | russe |
| Publié: |
2019
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://doi.org/10.21517/1992-7223-2019-3-4-32-38 |
| Format: | Électronique Chapitre de livre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662422 |
Documents similaires
Армированная нановолокнами Al[2]O[3] и углеродными нанотрубками циркониевая керамика с повышенной трещиностойкостью; Химия и химическая технология в XXI веке
par: Ли Цзин
Publié: (2020)
par: Ли Цзин
Publié: (2020)
Керамические композиты на основе ZrO[2], армированные углеродными нанотрубками (УНТ); Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
par: Лю Хаоцэ
Publié: (2020)
par: Лю Хаоцэ
Publié: (2020)
Влияние относительного содержания одностенных УНТ на механические свойства композитов на основе кубического диоксида циркония; Химия и химическая технология в XXI веке
par: Леонов А. А. Андрей Андреевич
Publié: (2019)
par: Леонов А. А. Андрей Андреевич
Publié: (2019)
Механические свойства композита на основе Al[2]O[3], армированного одностенными углеродными нанотрубками; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Данченко В. А.
Publié: (2018)
par: Данченко В. А.
Publié: (2018)
Керамоматричный композит на основе диоксида циркония, армированный нановолокнами оксида алюминия; III Байкальский материаловедческий форум; Т. 1
par: Леонов А. А. Андрей Андреевич
Publié: (2018)
par: Леонов А. А. Андрей Андреевич
Publié: (2018)
Керамические нанокомпозиты на основе ZrO[₂], армированные одностенными углеродными нанотрубками; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Цуканов В. А.
Publié: (2018)
par: Цуканов В. А.
Publié: (2018)
Керамические композиты на основе оксида алюминия, модифицированные одностенными углеродными нанотрубками; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
par: Леонов А. А. Андрей Андреевич
Publié: (2018)
par: Леонов А. А. Андрей Андреевич
Publié: (2018)
Механические параметры композитов на основе ZrO[2] с включением углеродных нанотрубок и нитрида бора; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
par: Ткачев Д. А.
Publié: (2018)
par: Ткачев Д. А.
Publié: (2018)
Влияние УНТ на фазовый состав композитов на основе ZrO2, спеченных разными методами; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 1
par: Ли Цзин
Publié: (2021)
par: Ли Цзин
Publié: (2021)
Влияние добавки углерода на уплотнение порошков частично стабилизированного диоксида циркония при прессовании и спекании; Фундаментальные проблемы современного материаловедения; Т. 19, № 4
par: Гынгазов С. А. Сергей Анатольевич
Publié: (2022)
par: Гынгазов С. А. Сергей Анатольевич
Publié: (2022)
Effect of Carbon Nanotubes and Graphene Nanoplatelets on the Mechanical Properties of Zirconia-Based Composites; Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online)
Publié: (2020)
Publié: (2020)
Износостойкие полимерные композиты на основе смесей полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) с углеродными нанотрубками, углеродными нановолокнами и фторопластом; Современные технологии и материалы новых поколений
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Новые электропроводящие полимерные материалы, модифицированные углеродными нанотрубками; Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении
par: Лебедев С. М. Сергей Михайлович
Publié: (2015)
par: Лебедев С. М. Сергей Михайлович
Publié: (2015)
Получение SiC-композита со спекающей добавкой на основе элементоксанового олигомера, армированного многослойными углеродными нанотрубками; Химия и химическая технология в XXI веке
Publié: (2018)
Publié: (2018)
Физико-механические свойства нанокомпозитов на основе ZrO[2], армированных одностенными углеродными нанотрубками; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Цуканов В. А.
Publié: (2018)
par: Цуканов В. А.
Publié: (2018)
Дисперсные системы с многослойными углеродными нанотрубками; Современные проблемы машиностроения
par: Котыхова О. А. Ольга Анатольевна
Publié: (2017)
par: Котыхова О. А. Ольга Анатольевна
Publié: (2017)
Спарк-плазменное спекание керамоматричного композита на основе Al[2]O[3], армированного углеродными нанотрубками; Современные технологии и материалы новых поколений
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Структура и механические свойства композитов на основе диоксида циркония и волластонита; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Чатчай Дуанзупа
Publié: (2012)
par: Чатчай Дуанзупа
Publié: (2012)
Поверхностная модификация пеностекла углеродными нанотрубками; Химия и химическая технология в XXI веке
par: Каймонов М. Р.
Publié: (2017)
par: Каймонов М. Р.
Publié: (2017)
Влияние добавки диоксида циркония на структуру гетеромодульных керамик; Современные материалы и технологии новых поколений
Publié: (2019)
Publié: (2019)
Получение армированных углеродными нанотрубками и нановолокнами Al[2]O[3] композитов на основе ZrO[2] с повышенной трещиностойкостью; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
par: Ли Цзин
Publié: (2020)
par: Ли Цзин
Publié: (2020)
Упрочнение циркониевой керамики многостенными углеродными нанотрубками; Современные материалы и технологии новых поколений
Publié: (2019)
Publié: (2019)
Приготовление порошковых смесей на основе диоксида циркония с добавками нановолокон Al[2]O[3]; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Алишин Т. Р. Тимофей Русланович
Publié: (2018)
par: Алишин Т. Р. Тимофей Русланович
Publié: (2018)
Электроимпульсное плазменное спекания керамоматричных композитов на основе частично стабилизированного диоксида циркония; Современные материалы и технологии новых поколений
Publié: (2019)
Publié: (2019)
Сорбция молекулярных и атомарных газов углеродными нанотрубками; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Мустахиева Д. А.
Publié: (2018)
par: Мустахиева Д. А.
Publié: (2018)
Многоуровневая пористая керамика на основе гидроксида алюминия и диоксида циркония; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Абдыкеримов А. Д.
Publié: (2018)
par: Абдыкеримов А. Д.
Publié: (2018)
Исследование слоистых базальтопластиков с дополнительным армированием углеродными нанотрубками; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
par: Ху Синь
Publié: (2022)
par: Ху Синь
Publié: (2022)
Синтез микроволокон диоксида циркония из водных растворов; Стекло и керамика; № 2
par: Гузеев В. В.
Publié: (2002)
par: Гузеев В. В.
Publié: (2002)
Получение диоксида циркония с использованием фторидов аммония; Ползуновский вестник; № 3
par: Смороков А. А. Андрей Аркадьевич
Publié: (2017)
par: Смороков А. А. Андрей Аркадьевич
Publié: (2017)
Горение нанопорошка алюминия с добавками диоксида титана и циркония; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Шинкевич Е. В. Екатерина Викторовна
Publié: (2012)
par: Шинкевич Е. В. Екатерина Викторовна
Publié: (2012)
Ёмкостные электромеханические преобразователи на основе диоксида циркония; Электромеханические преобразователи энергии
Publié: (2009)
Publié: (2009)
Высокоогнеупорные материалы из диоксида циркония
Publié: (Москва, Металлургия, 1985)
Publié: (Москва, Металлургия, 1985)
Влияние углерода на свойства высокотемпературной керамики карбид циркония/углерод (ZRC/C); Современные технологии и материалы новых поколений
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Enhancing mechanical properties and conductivity of CFRP using carbon nanotubes; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
par: Burkov M. V. Mikhail Vladimirovich
Publié: (2018)
par: Burkov M. V. Mikhail Vladimirovich
Publié: (2018)
Высокотехнологичная наноструктурная керамика на основе диоксида циркония
par: Жигачев А. О.
Publié: (Москва, Техносфера, 2020)
par: Жигачев А. О.
Publié: (Москва, Техносфера, 2020)
Влияние давления прессования на плотность керамики из частично стабилизированного диоксида циркония; Современные проблемы машиностроения
par: Степичев Д. А. Даниил Алексеевич
Publié: (2025)
par: Степичев Д. А. Даниил Алексеевич
Publié: (2025)
Получение диоксида циркония фтороаммонийным методом; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
par: Черных Д. В. Денис Вячеславович
Publié: (2024)
par: Черных Д. В. Денис Вячеславович
Publié: (2024)
Керамика на основе частично стабилизированного диоксида циркония; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Толкачёв О. С. Олег Сергеевич
Publié: (2014)
par: Толкачёв О. С. Олег Сергеевич
Publié: (2014)
Твердый электролит на основе диоксида циркония, полученный методом пленочного литья; Перспективные материалы; № 7
Publié: (2015)
Publié: (2015)
Жаростойкие покрытия системы MoSi2 - ZrO2 - Y2O3 на УУКМ; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Синицын Д. Ю.
Publié: (2017)
par: Синицын Д. Ю.
Publié: (2017)
Documents similaires
-
Армированная нановолокнами Al[2]O[3] и углеродными нанотрубками циркониевая керамика с повышенной трещиностойкостью; Химия и химическая технология в XXI веке
par: Ли Цзин
Publié: (2020) -
Керамические композиты на основе ZrO[2], армированные углеродными нанотрубками (УНТ); Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
par: Лю Хаоцэ
Publié: (2020) -
Влияние относительного содержания одностенных УНТ на механические свойства композитов на основе кубического диоксида циркония; Химия и химическая технология в XXI веке
par: Леонов А. А. Андрей Андреевич
Publié: (2019) -
Механические свойства композита на основе Al[2]O[3], армированного одностенными углеродными нанотрубками; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Данченко В. А.
Publié: (2018) -
Керамоматричный композит на основе диоксида циркония, армированный нановолокнами оксида алюминия; III Байкальский материаловедческий форум; Т. 1
par: Леонов А. А. Андрей Андреевич
Publié: (2018)