Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений
Изучены прочностные и электрофизические свойства горячепрессованных материалов на основе ковалентных соединений Si₃N₄, SiC, В₄С в зависимости от состава материалов. Получен плотный керамический материал системы Si₃N₄–MgO–3%TiN–1,7%Mo, сочетающий высокую прочность и низкое электросопротивление, и при...
Збережено в:
Дата: | 2011 |
---|---|
Автори: | , , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Українське матеріалознавче товариство
2011
|
Назва видання: | Вісник Українського матеріалознавчого товариства |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125356 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений / В.В. Ивженко, О.Н. Кайдаш, Г.Ф. Сарнавская, В.А. Попов // Вісник Українського матеріалознавчого товариства. — 2011. — № 1(4). — С. 76-84. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-125356 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-1253562017-10-25T03:02:48Z Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений Ивженко, В.В. Кайдаш, О.Н. Сарнавская, Г.Ф. Попов, В.А. Результати наукових досліджень Изучены прочностные и электрофизические свойства горячепрессованных материалов на основе ковалентных соединений Si₃N₄, SiC, В₄С в зависимости от состава материалов. Получен плотный керамический материал системы Si₃N₄–MgO–3%TiN–1,7%Mo, сочетающий высокую прочность и низкое электросопротивление, и пригодный для использования в качестве нагревательных элементов. Установлено, что в материалах системы SiC–В₄С–ТiC при увеличении содержания TiС до 10,1% удельное электросопротивление снижается до 7 × 10⁻² Ом·м, прочность изменяется незначительно, а вязкость разрушения (K1c) возрастает до 3,8 МПа·м¹/². Разработанный материал пригоден для использования в качестве фильер для получения базальтовых волокон. Показано, что в керамическом материале, полученном горячим прессованием с реакционным спеканием системы В₄С–TiH₂, увеличение содержания TiH₂ до 9% приводит к снижению твердости на 16%, удельного электросопротивления на порядок до 2,7 × 10⁻² Ом·м, мало влияет на Rbm = 480–500 МПа, повышает K1c с 3,8 МПа·м¹/² до 6,0 МПа·м¹/², а коэффициент термического расширения с 2,7 × 10⁻⁶/К до 5,2 × 10⁻⁶/К. Вивчена міцність та електрофізичні властивості гарячепресованих матеріалів на основі ковалентних сполук Si₃N₄, SiC, В₄С в залежності від складу материалів. Отриманий щільний керамічний матеріал системи Si₃N₄–MgO–3% TiN–1,7% Mo, який поєднує високу міцність та низький електроопір, і придатний для використання в якості нагрівних елементів. Встановлено, що в матеріалах системи SiC–В₄С–ТiC при збільшенні вмісту TiС до 10,1% питомий електроопір знижується до 7 × 10⁻² Ом·м, міцність змінюється незначно, а в’язкість руйнування (K1c) зростає до 3,8 МПа·м¹/². Розроблений матеріал придатний для використання в якості фільєр для отримання базальтових волокон. Показано, що в керамічному матеріалі, отриманому гарячим пресуванням з реакційним спіканням системи В₄С–TiH₂, збільшення вмісту TiH₂ до 9% приводить до зниження твердості на 16%, питомого електроопору на порядок до 2,7 × 10⁻² Ом·м, мало впливає на Rbm = 480–500 МПа, підвищує K1c з 3,8 МПа·м¹/² до 6,0 МПа·м¹/², а коефіцієнт термічного розширения з 2,7 × 10⁻⁶/К до 5,2 × 10⁻⁶/К. The strength and electrical properties of hot-pressed materials based on covalent compounds Si₃N₄, SiC, В₄С depending on the composition of materials has been studied. Was received a dense ceramic material of Si₃N₄–MgO–3% TiN–1,7% Mo system, which combines high strength and low electrical resistance, and suitable for use as heating elements. Was established that in the material of SiC–В₄С–ТiC system with increases of content TiC up to 10,1% the resistivity decreases to 7 × 10⁻² Ohm·m, the strength varies slightly, and fracture toughness (K1c) increases to 3.8 MPa·m¹/². Developed material is suitable for use as a die to produce basalt fibers. It is shown that the ceramic material obtained by hot pressing with the reaction sintering of В₄С–TiH₂, increase of TiH₂ up to 9% leads to a decrease of hardness on 16%, the resistivity on the order of up to 2,7 × 10⁻² Ohm·m, has little effect on Rbm = 480–500 MPa, increases K1c from 3,8 MPa·m¹/² up to 6,0 MPa·m¹/², and the coefficient of thermal expansion from 2,7 × 10⁻⁶/K to 5,2 × 10⁻⁶/K. 2011 Article Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений / В.В. Ивженко, О.Н. Кайдаш, Г.Ф. Сарнавская, В.А. Попов // Вісник Українського матеріалознавчого товариства. — 2011. — № 1(4). — С. 76-84. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. 2310-9688 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125356 621.762.4 ru Вісник Українського матеріалознавчого товариства Українське матеріалознавче товариство |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
topic |
Результати наукових досліджень Результати наукових досліджень |
spellingShingle |
Результати наукових досліджень Результати наукових досліджень Ивженко, В.В. Кайдаш, О.Н. Сарнавская, Г.Ф. Попов, В.А. Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений Вісник Українського матеріалознавчого товариства |
description |
Изучены прочностные и электрофизические свойства горячепрессованных материалов на основе ковалентных соединений Si₃N₄, SiC, В₄С в зависимости от состава материалов. Получен плотный керамический материал системы Si₃N₄–MgO–3%TiN–1,7%Mo, сочетающий высокую прочность и низкое электросопротивление, и пригодный для использования в качестве нагревательных элементов. Установлено, что в материалах системы SiC–В₄С–ТiC при увеличении содержания TiС до 10,1% удельное электросопротивление снижается до 7 × 10⁻² Ом·м, прочность изменяется незначительно, а вязкость разрушения (K1c) возрастает до 3,8 МПа·м¹/². Разработанный материал пригоден для использования в качестве фильер для получения базальтовых волокон. Показано, что в керамическом материале, полученном горячим прессованием с реакционным спеканием системы В₄С–TiH₂, увеличение содержания TiH₂ до 9% приводит к снижению твердости на 16%, удельного электросопротивления на порядок до 2,7 × 10⁻² Ом·м, мало влияет на Rbm = 480–500 МПа, повышает K1c с 3,8 МПа·м¹/² до 6,0 МПа·м¹/², а коэффициент термического расширения с 2,7 × 10⁻⁶/К до 5,2 × 10⁻⁶/К. |
format |
Article |
author |
Ивженко, В.В. Кайдаш, О.Н. Сарнавская, Г.Ф. Попов, В.А. |
author_facet |
Ивженко, В.В. Кайдаш, О.Н. Сарнавская, Г.Ф. Попов, В.А. |
author_sort |
Ивженко, В.В. |
title |
Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений |
title_short |
Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений |
title_full |
Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений |
title_fullStr |
Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений |
title_full_unstemmed |
Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений |
title_sort |
горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений |
publisher |
Українське матеріалознавче товариство |
publishDate |
2011 |
topic_facet |
Результати наукових досліджень |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125356 |
citation_txt |
Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений / В.В. Ивженко, О.Н. Кайдаш, Г.Ф. Сарнавская, В.А. Попов // Вісник Українського матеріалознавчого товариства. — 2011. — № 1(4). — С. 76-84. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
series |
Вісник Українського матеріалознавчого товариства |
work_keys_str_mv |
AT ivženkovv gorâčepressovannyemnogofunkcionalʹnyekeramičeskiematerialynaosnovekovalentnyhsoedinenij AT kajdašon gorâčepressovannyemnogofunkcionalʹnyekeramičeskiematerialynaosnovekovalentnyhsoedinenij AT sarnavskaâgf gorâčepressovannyemnogofunkcionalʹnyekeramičeskiematerialynaosnovekovalentnyhsoedinenij AT popovva gorâčepressovannyemnogofunkcionalʹnyekeramičeskiematerialynaosnovekovalentnyhsoedinenij |
first_indexed |
2023-10-18T20:48:27Z |
last_indexed |
2023-10-18T20:48:27Z |
_version_ |
1796151158658564096 |