Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками
За допомогою розробленої математичної моделі та комплексу методів фізичного матеріалознавства встановлено параметри гарячого допресовування алмазовмісних композицій, які дають змогу набувати кращих фізико-механічних властивостей порівняно з композитами, виготовленими за промисловими технологіями. До...
Збережено в:
Дата: | 2012 |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | Ukrainian |
Опубліковано: |
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
2012
|
Назва видання: | Фізико-хімічна механіка матеріалів |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134246 |
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: | Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками / В.А. Мечник // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 34-42. — Бібліогр.: 19 назв. — укp. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-134246 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-1342462018-06-14T03:04:16Z Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками Мечник, В.А. За допомогою розробленої математичної моделі та комплексу методів фізичного матеріалознавства встановлено параметри гарячого допресовування алмазовмісних композицій, які дають змогу набувати кращих фізико-механічних властивостей порівняно з композитами, виготовленими за промисловими технологіями. Доведено, що механізм поліпшення структури перехідної зони алмаз−матриця та властивостей композитів алмаз−51% Fe–32% Cu–9% Ni–8% Sn полягає у дифузії атомів вуглецю, утворених за графітизації алмазів на етапі вільного спікання композицій, в кристалічну решітку α-Fe під час їх гарячого допресовування за тиску ≥200 МPа впродовж ≥3 min. С помощью разработанной математической модели и комплекса методов физического материаловедения установлены параметры горячей допрессовки алмазосодержащих систем, которые позволяют получать лучшие показатели физико-механических свойств композиций в сравнении с изготовленными по промышленным технологиям. Обосновано, что механизм улучшения структуры переходной зоны алмаз−матрица и свойств композиций алмаз−51% Fe–32% Cu–9% Ni–8% Sn заключается в диффузии атомов углерода, образованных при графитизации алмазов на этапе свободного спекания композиций, в кристаллическую решетку α-Fe во время их горячей допрессовки при давлении ≥200 МPа продолжительностью ≥3 min. Parameters of the hot-pressure technology of the diamond composite materilas (DCM) were established using the mathematical model and a complex of the physical material science methods that allow the DCM production with high physical and mechanical properties as compared to industrial DCM. It was demonstrated that the mechanism of transitional zone of diamond-matrix formation and improvement of the DCM properties of the composition diamond–51% Fe–32% Cu–9% Ni–8% Sn at pressure ≥200 MPa and holding time ≥3 min is realized under diffusion of carbon atoms formed in diamonds graphitization at the stage of free sintering of the composition into α-Fe crystal lattice. 2012 Article Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками / В.А. Мечник // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 34-42. — Бібліогр.: 19 назв. — укp. 0430-6252 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134246 620.22 − 419:621.921.34 uk Фізико-хімічна механіка матеріалів Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Ukrainian |
description |
За допомогою розробленої математичної моделі та комплексу методів фізичного матеріалознавства встановлено параметри гарячого допресовування алмазовмісних композицій, які дають змогу набувати кращих фізико-механічних властивостей порівняно з композитами, виготовленими за промисловими технологіями. Доведено, що механізм поліпшення структури перехідної зони алмаз−матриця та властивостей композитів алмаз−51% Fe–32% Cu–9% Ni–8% Sn полягає у дифузії атомів вуглецю, утворених за графітизації алмазів на етапі вільного спікання композицій, в кристалічну решітку α-Fe під час їх гарячого допресовування за тиску ≥200 МPа впродовж ≥3 min. |
format |
Article |
author |
Мечник, В.А. |
spellingShingle |
Мечник, В.А. Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками Фізико-хімічна механіка матеріалів |
author_facet |
Мечник, В.А. |
author_sort |
Мечник, В.А. |
title |
Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками |
title_short |
Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками |
title_full |
Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками |
title_fullStr |
Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками |
title_full_unstemmed |
Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками |
title_sort |
композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–fe–cu–ni–sn з прогнозовано стабільними характеристиками |
publisher |
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України |
publishDate |
2012 |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134246 |
citation_txt |
Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками / В.А. Мечник // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2012. — Т. 48, № 5. — С. 34-42. — Бібліогр.: 19 назв. — укp. |
series |
Фізико-хімічна механіка матеріалів |
work_keys_str_mv |
AT mečnikva kompozicíjníalmazovmísnímateríalialmazfecunisnzprognozovanostabílʹnimiharakteristikami |
first_indexed |
2023-10-18T21:07:53Z |
last_indexed |
2023-10-18T21:07:53Z |
_version_ |
1796152000858030080 |