Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов
Проведено исследование структурно-кинетических изменений в волокнистых наноматериалах, полученных в процессе пластической деформации. Экспериментально установлено, что в условиях действия сдвиговых напряжений в гомогенных нановолокнистых материалах одновременно протекают два конкурирующих процесса:...
Збережено в:
Дата: | 2005 |
---|---|
Автори: | , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України
2005
|
Назва видання: | Физика и техника высоких давлений |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/70135 |
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: | Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов / Л.С. Метлов, Н.Н. Белоусов, А.Б. Дугадко // Физика и техника высоких давлений. — 2005. — Т. 15, № 2. — С. 38-46. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-70135 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-701352014-10-31T03:01:38Z Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов Метлов, Л.С. Белоусов, Н.Н. Дугадко, А.Б. Проведено исследование структурно-кинетических изменений в волокнистых наноматериалах, полученных в процессе пластической деформации. Экспериментально установлено, что в условиях действия сдвиговых напряжений в гомогенных нановолокнистых материалах одновременно протекают два конкурирующих процесса: фрагментация и динамическая рекристаллизация. Исследована термическая стабильность сформированной нановолокнистой структуры меди. Экспериментально и теоретически показано, что при повышении температуры в условиях действия предельных напряжений происходит смена механизма пластической деформации − переход от хрупкого к вязкому разрушению. Обнаружен температурный эффект повышенной пластичности гомогенных нановолокнистых материалов. Показано, что повышенная пластичность может быть обусловлена проскальзыванием между границами нанонитей и окружающей их материнской оболочкой. Changes in structure and kinetics of fibrous nanomaterials produced by plastic deformation have been investigated. It has been found experimentally that under the action of shearing stresses, two competing processes of fragmentation and dynamic recrystallization proceed simultaneously in homogeneous nanofibrous materials. The nanofibrous structure of copper has been investigated for thermal stability. It has been experimentally and theoretically shown that with temperature increase and under the influence of limit stresses there is a change in plastic deformation mechanism from brittle to viscous fracture. Temperature effect of increased plasticity of homogeneous nanofibrous materials has been detected. Increased plasticity has been show 2005 Article Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов / Л.С. Метлов, Н.Н. Белоусов, А.Б. Дугадко // Физика и техника высоких давлений. — 2005. — Т. 15, № 2. — С. 38-46. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. 0868-5924 PACS: 61.50.Ks http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/70135 ru Физика и техника высоких давлений Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
description |
Проведено исследование структурно-кинетических изменений в волокнистых наноматериалах, полученных в процессе пластической деформации. Экспериментально установлено, что в условиях действия сдвиговых напряжений в гомогенных нановолокнистых материалах одновременно протекают два конкурирующих процесса: фрагментация и динамическая рекристаллизация. Исследована термическая стабильность сформированной нановолокнистой структуры меди. Экспериментально и теоретически показано, что при повышении температуры в условиях действия предельных напряжений происходит смена механизма пластической деформации − переход от хрупкого к вязкому разрушению. Обнаружен температурный эффект повышенной пластичности гомогенных нановолокнистых материалов. Показано, что повышенная пластичность может быть обусловлена проскальзыванием между границами нанонитей и окружающей их материнской оболочкой. |
format |
Article |
author |
Метлов, Л.С. Белоусов, Н.Н. Дугадко, А.Б. |
spellingShingle |
Метлов, Л.С. Белоусов, Н.Н. Дугадко, А.Б. Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов Физика и техника высоких давлений |
author_facet |
Метлов, Л.С. Белоусов, Н.Н. Дугадко, А.Б. |
author_sort |
Метлов, Л.С. |
title |
Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов |
title_short |
Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов |
title_full |
Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов |
title_fullStr |
Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов |
title_full_unstemmed |
Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов |
title_sort |
структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов |
publisher |
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України |
publishDate |
2005 |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/70135 |
citation_txt |
Структурно-кинетические особенности деформирования волокнистых наноматериалов / Л.С. Метлов, Н.Н. Белоусов, А.Б. Дугадко // Физика и техника высоких давлений. — 2005. — Т. 15, № 2. — С. 38-46. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. |
series |
Физика и техника высоких давлений |
work_keys_str_mv |
AT metlovls strukturnokinetičeskieosobennostideformirovaniâvoloknistyhnanomaterialov AT belousovnn strukturnokinetičeskieosobennostideformirovaniâvoloknistyhnanomaterialov AT dugadkoab strukturnokinetičeskieosobennostideformirovaniâvoloknistyhnanomaterialov |
first_indexed |
2023-10-18T18:57:51Z |
last_indexed |
2023-10-18T18:57:51Z |
_version_ |
1796145636088741888 |