САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ КАРБИДА ТИТАНА ИЗ СМЕСЕЙ ПОРОШКОВ В РАСПЛАВЕ АЛЮМИНИЯ
https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-3-28-35
Аннотация
Исследован процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) частиц карбида титана в расплаве алюминия из смеси порошков титана и углерода с добавлением в нее порошков хлоридсодержащего флюса, алюминия или галоидной соли (Na2TiF6) при изго- товлении композиционного сплава Al–10%TiC. Показано, что использование этих добавок позволяет уменьшить размер синтезируемых ча- стиц карбидной фазы TiС до ультрадисперсного (0,17–0,35 мкм) и наноразмерного (менее 0,1 мкм) уровней.
Об авторах
А. Р. ЛуцРоссия
канд. техн. наук, доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы СамГТУ
А. П. Амосов
Россия
докт. физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
Анд. А. Ермошкин
Россия
ассистент кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
Ант. А. Ермошкин
Россия
аспирант кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
К. В. Никитин
Россия
канд. техн. наук, доцент кафедры литейных и высокоэффективных технологий СамГТУ.
И. Ю. Тимошкин
Россия
канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры литейных и высокоэффективных технологий СамГТУ.
Список литературы
1. Vinod Kumar G. S., Murty B. S., Charaborty M. // J. Alloys and Compounds. 2005. Vol. 396. P. 143–150.
2. Михеев Р. С., Чернышова Т. А. // Загот. прва в машиностр. 2008. No 11. С. 44–53.
3. Напалков В. И., Махов С. В. Легирование и модифицирование алюминия и магния. М.: МИСиС, 2002.
4. Панфилов А. В. // Литейщик России. 2008. No 7. С. 23–28.
5. Амосов А. П. // Литейное прво. 1999. No 1. С. 36–37.
6. Peijie Li, Kandalova E. G., Nikitin V. I. et al. // Scripta Mater. 2003. Vol. 49. P. 699–703.
7. Луц А. Р., Макаренко А. Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез алюминиевых сплавов. М.: Машиностроение, 2008.
8. Амосов А. П., Боровинская И. П., Мержанов А. Г., Сычев А. Е. // Изв. вузов. Цв. металлургия. 2006. No 5. С. 9–22.
9. Mazaheri Y., Meritian M., Emadi R., Najarian A. R. // Mater. Sci. Eng. 2013. Vol. A 560. P. 278–287.
10. Амосов А. П., Луц А. Р., Ермошкин А. А. и др. // Взаимодействие науки и литейнометаллургического производства: Матер. 5го Всерос. науч.техн. совещ. [Электрон. изд.]. Самара: СамГТУ, 2013.
11. Guoqing X., Quncheng F., Meizhuan Gu, Zhihao J. // Mater. Sci. Eng. 2006. Vol. 425. P. 318–325.
12. Song M. S., Huang B., Zhang M. X., Li J. G. // Int. J. Refr. Met. Hard Mater. 2009. Vol. 27. P. 584–589.
13. Xiangha L., Zhenqing W., Zuogui Z., Xiufang B. // Mater. Sci. Eng. 2002. Vol. A332. P. 70–74.
Рецензия
Для цитирования:
Луц А.Р., Амосов А.П., Ермошкин А.А., Ермошкин А.А., Никитин К.В., Тимошкин И.Ю. САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ КАРБИДА ТИТАНА ИЗ СМЕСЕЙ ПОРОШКОВ В РАСПЛАВЕ АЛЮМИНИЯ. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2013;(3):28-35. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-3-28-35
For citation:
Luts A.R., Amosov A.P., Yermoshkin A.A., Yermoshkin A.A., Nikitin K.V., Timoshkin I.Yu. Self-propagating high-temperature synthesis of finely dispersed titanium carbide phase of powder mixtures in aluminum melt. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings. 2013;(3):28-35. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-3-28-35