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...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Вісник Українського матеріалознавчого товариства
Дата:2011
Автори: Ивженко, В.В., Кайдаш, О.Н., Сарнавская, Г.Ф., Попов, В.А.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Українське матеріалознавче товариство 2011
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.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 Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-125356
record_format dspace
spelling Ивженко, В.В.
Кайдаш, О.Н.
Сарнавская, Г.Ф.
Попов, В.А.
2017-10-24T18:47:05Z
2017-10-24T18:47:05Z
2011
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
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/125356
621.762.4
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.
Авторы благодарят за помощь в измерении твердости и трещиностойкости к. т. н. С. Н. Дуба и в измерении КТР материалов инженера Л. М. Бологову (Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины).
ru
Українське матеріалознавче товариство
Вісник Українського матеріалознавчого товариства
Результати наукових досліджень
Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений
spellingShingle Горячепрессованные многофункциональные керамические материалы на основе ковалентных соединений
Ивженко, В.В.
Кайдаш, О.Н.
Сарнавская, Г.Ф.
Попов, В.А.
Результати наукових досліджень
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
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.
topic Результати наукових досліджень
topic_facet Результати наукових досліджень
publishDate 2011
language Russian
container_title Вісник Українського матеріалознавчого товариства
publisher Українське матеріалознавче товариство
format Article
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. 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.
issn 2310-9688
url https://nasplib.isofts.kiev.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.
work_keys_str_mv AT ivženkovv gorâčepressovannyemnogofunkcionalʹnyekeramičeskiematerialynaosnovekovalentnyhsoedinenii
AT kaidašon gorâčepressovannyemnogofunkcionalʹnyekeramičeskiematerialynaosnovekovalentnyhsoedinenii
AT sarnavskaâgf gorâčepressovannyemnogofunkcionalʹnyekeramičeskiematerialynaosnovekovalentnyhsoedinenii
AT popovva gorâčepressovannyemnogofunkcionalʹnyekeramičeskiematerialynaosnovekovalentnyhsoedinenii
first_indexed 2025-12-07T16:47:36Z
last_indexed 2025-12-07T16:47:36Z
_version_ 1850868819924353024