Получение высокопрочных композитов на основе Ti3Al(Si)C2 методом искрового плазменного спекания прекерамических бумаг; Наука. Промышленность. Оборона, НПО-2021; Т. 1

Manylion Llyfryddiaeth
Parent link:Наука. Промышленность. Оборона, НПО-2021=труды XXII Всероссийской научно-технической конференции, посвященной 60-летию со дня первого полета человека в космос, 21-23 Апреля 2021, Новосибирск: в 4 т..— , 2021
Т. 1.— 2021.— [С. 91-94]
Awdur Corfforaethol: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Awduron Eraill: Кроткевич Д. Дмитрий, Седанова Е. П. Елизавета Павловна, Кашкаров Е. Б. Егор Борисович, Лидер А. М. Андрей Маркович
Crynodeb:Заглавие с экрана
Данная работа направлена на получение высокопрочных керамических композитов на основе MAX-фазы Ti3Al(Si)C2 путем искрового плазменного спекания (ИПС) прекерамических бумаг с порошковым наполнителем. Было исследовано влияние температуры и давления спекания на фазовый состав и механические свойства керамических композитов. Показано, что наибольшее содержание MAX-фазы Ti3Al(Si)C2 (84 %об.) и наивысшие значения прочности на изгиб (~900 МПа) достигаются при температуре спекания 1150 °С. Повышение температуры спекания до 1350°С приводит к частичному разложению MAX-фазы и увеличению содержания вторичных фаз TiC и Al2O3, что является причиной увеличения микротвердости композитов от ~9,7 ГПа до ~11,2 ГПа
This work aims to obtain high-strength Ti3Al(Si)C2 MAX-phase-based ceramic composites. Composites was obtained by spark plasma sintering (SPS) method from preceramic papers with a powder filler. The effect of sintering temperature and pressure on the phase composition and mechanical properties of ceramic composites was investigated. It is shown that the highest content of the Ti3Al(Si)C2 MAX-phase (84% vol.) and the highest values of flexural strength (>900 MPa) are achieved at a sintering temperature of 1150 °C. An increase in the sintering temperature to 1350 °C leads to a partial decomposition of the MAX phase and content increase of secondary phases TiC and Al2O3. Which is the reason of composites microhardness increase from ~ 9.7 GPa to ~ 11.2 GPa. An increase in sintering temperature leads to higher porosity of composites, which results in decrease of flexural strength.
Iaith:Rwseg
Cyhoeddwyd: 2021
Pynciau:
Mynediad Ar-lein:https://npo.conf.nstu.ru/file/2021/tom1.pdf#page=91
Fformat: Electronig Pennod Llyfr
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=665424
Disgrifiad
Crynodeb:Заглавие с экрана
Данная работа направлена на получение высокопрочных керамических композитов на основе MAX-фазы Ti3Al(Si)C2 путем искрового плазменного спекания (ИПС) прекерамических бумаг с порошковым наполнителем. Было исследовано влияние температуры и давления спекания на фазовый состав и механические свойства керамических композитов. Показано, что наибольшее содержание MAX-фазы Ti3Al(Si)C2 (84 %об.) и наивысшие значения прочности на изгиб (~900 МПа) достигаются при температуре спекания 1150 °С. Повышение температуры спекания до 1350°С приводит к частичному разложению MAX-фазы и увеличению содержания вторичных фаз TiC и Al2O3, что является причиной увеличения микротвердости композитов от ~9,7 ГПа до ~11,2 ГПа
This work aims to obtain high-strength Ti3Al(Si)C2 MAX-phase-based ceramic composites. Composites was obtained by spark plasma sintering (SPS) method from preceramic papers with a powder filler. The effect of sintering temperature and pressure on the phase composition and mechanical properties of ceramic composites was investigated. It is shown that the highest content of the Ti3Al(Si)C2 MAX-phase (84% vol.) and the highest values of flexural strength (>900 MPa) are achieved at a sintering temperature of 1150 °C. An increase in the sintering temperature to 1350 °C leads to a partial decomposition of the MAX phase and content increase of secondary phases TiC and Al2O3. Which is the reason of composites microhardness increase from ~ 9.7 GPa to ~ 11.2 GPa. An increase in sintering temperature leads to higher porosity of composites, which results in decrease of flexural strength.