РАЗРАБОТКА ПОРИСТОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ СВС-КЕРАМИКИ СИСТЕМЫ Ti–B–C
https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-2-77-86
Аннотация
Представлены результаты исследований пористой композиционной керамики системы Ti–B–C, полученной методом самораспространяюще- гося высокотемпературного синтеза. Изучено влияние количества титана в шихте и плотности заготовки на структурообразование и проч- ностные характеристики синтезируемых пористых материалов. Приведены результаты их исследований на растровом электронном микро- скопе Jeol JSM-6390A, дифрактометре ARL X' TRA и универсальной испытательной машине INSTRON 5988.
Ключевые слова
Об авторах
Д. И. АндрияновРоссия
аспирант кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
А. П. Амосов
Россия
докт. физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
А. Р. Самборук
Россия
докт. техн. наук, профессор кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
Д. М. Давыдов
Россия
аспирант кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
В. С. Ищенко
Россия
студент кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
Список литературы
1. Пилиневич Л. П., Мазюк В. В., Рак А. Л. и др. Пористые порошковые материалы с анизотропной структурой: Методы получения / Под ред. П. А. Витязя. Минск: Тонпик, 2005.
2. Амосов А. П., Боровинская И. П., Мержанов А. Г. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов: Учеб. пос. / Под ред. В. Н. Анциферова. М.: Машиностроение-1, 2007.
3. Гюнтер В. Э. Никелид титана. Медицинский материал нового поколения. Томск: Изд-во МИЦ, 2006.
4. Ильющенко А. Ф., Савич В. В. // 50 лет порошковой металлургии Беларуси. История, достижения, перспективы. Минск: ГНПО порошковой металлургии, 2010. С. 541–582.
5. Щербаков В. А., Сизов А. Н. // Докл. АН. 1996. Т. 348, No 1. С. 69–73.
6. Камынина О. К., Рогачев А. С., Сычев А. Е., Умаров Л. М. // Изв. вузов. Цв. металлургия. 2003. No 6. С. 69–74.
7. Левашов Е. А., Рогачев А. С., Курбаткина В. В. и др. Перспективные материалы и технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза: Учеб. пос. М.: Изд. дом «МИСиС», 2011.
8. Гусев А. И. Физическая химия нестехиометрических тугоплавких соединений. М.: Наука, 1991.
9. Чернявский К. С. Стереология в металловедении. М.: Металлургия, 1977.
10. Мержанов А. Г., Мукасьян А. С. Твердопламенное горение. М.: Торус Пресс, 2007.
11. Филоненко А. К. // Процессы горения в химической технологии и металлургии. Черноголовка: ИСМАН, 1975. С. 258–273.
12. Kamynina O. K., Gotman I., Gutmanas E. Y. et al. // Book of Abstr. X Intern. Symp. Self-propagating High-Temperature Synthesis (Tsakhkadzor, 6–11 July, 2009). Armenia, Р. 180–181.
Рецензия
Для цитирования:
Андриянов Д.И., Амосов А.П., Самборук А.Р., Давыдов Д.М., Ищенко В.С. РАЗРАБОТКА ПОРИСТОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ СВС-КЕРАМИКИ СИСТЕМЫ Ti–B–C. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2013;(2):44-47. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-2-77-86
For citation:
Andriyanov D.I., Amosov A.P., Samboruk A.R., Davydov D.M., Ishchenko V.S. Development of porous composite SHS-ceramics of the Ti–B–C system. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2013;(2):44-47. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-2-77-86