ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКА КАРБИДА КРЕМНИЯ И КОМПОЗИЦИИ НА ЕГО ОСНОВЕ ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС
https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-3-43-48
Аннотация
Исследовано горение смеси порошков «кремний – азид натрия – гексафторсиликат аммония – углерод – алюминий» в атмосфере азота. Опре- делены условия самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) композиции нанопорошка карбида кремния с нитевидны- ми кристаллами нитрида кремния и флюсом, которую можно использовать в качестве модификатора литейных алюминиевых сплавов и ар- мирующей фазы в дисперсно-упрочненных алюмоматричных композитах.
Об авторах
Ю. В. ТитоваРоссия
аспирант кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
А. П. Амосов
Россия
докт. физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
А. А. Ермошкин
Россия
ассистент кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
Ю. М. Марков
Россия
канд. техн. наук, доцент кафедры металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов СамГТУ
Т. Н. Хусаинова
Россия
студентка магистратуры физико-технологического факультета
А. В. Попова
Россия
студентка магистратуры физико-технологического факультета
Список литературы
1. Косолапова Т.Я. Свойства, получение и применение туго плавких соединений. М.: Металлургия, 1986.
2. Агеев О. А., Беляев А. Е., Болтовец Н. С. и др. Карбид кремния: Технология, свойства, применение. Харьков: ИСМА, 2010.
3. Панфилов А. В. // Литейщик России. 2008. No 7. С. 23–28.
4. Крушенко Г. Г. // Металлургия машиностр. 2011. No 1. С. 20–24. 5. Чернышова Т. А., Калашников И. Е., Болотова Л. К. // Рос. нанотехнологии. 2011. Т. 6, No 1–2. С. 135–142.
5. Косников Г. А., Баранов В. А., Петрович С. Ю., Калмыков А. В. // Литейное пр-во. 2012. No 3. С. 4–9.
6. Алымов М. И. Порошковая металлургия нанокристаллических материалов. М.: Наука, 2007.
7. Никитин Д. С., Пак А. Я. // Наука. Технологии. Инновации. Новосибирск: Издво НТГУ, 2011. Ч. 3. С. 163–167.
8. Пат. 2339574 (РФ). Способ получения высокодисперсного карбида кремния / В. Г. Севастьянов, Р. Г. Павелко, Е. П. Симоненко, Н. Т. Кузнецов. 2008.
9. Левашов Е. А., Рогачев А. С., Курбаткина В. В. и др. Перспективные материалы и технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. М.: Изд. дом «МИСиС», 2011.
10. Амосов А. П., Боровинская И. П., Мержанов А. Г. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов. М.: Машиностроение1, 2007. 12. Kata D., Lis J., Pampuch R., Stobierski L. // Int. J. SHS. 1998. Vol. 7, No 4. P. 475–485.
11. Амосов А. П., Бичуров Г. В. Азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро и нанопорошков нитридов. М.: Машиностроение1, 2007.
12. Бичуров Г. В., Шиганова Л. А., Титова Ю. В. Азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро и нанопорошков нитридных композиций. М.: Машиностроение, 2012.
Рецензия
Для цитирования:
Титова Ю.В., Амосов А.П., Ермошкин А.А., Марков Ю.М., Хусаинова Т.Н., Попова А.В. ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКА КАРБИДА КРЕМНИЯ И КОМПОЗИЦИИ НА ЕГО ОСНОВЕ ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2013;(3):43-48. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-3-43-48
For citation:
Titova Yu.V., Amosov A.P., Yermoshkin A.A., Markov Yu.M., Khusainova T.N., Popova A.V. Production of silicon carbide powder and its based composition powders in azide SHS-process. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings. 2013;(3):43-48. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1997-308X-2013-3-43-48