Алмазный гибридный композиционный материал "гибридайт". Исследование фрикционных свойств и абразивной способности
Проведено сравнительное исследование фрикционных свойств и абразивной способности образцов материалов гибридайт и АКТМ. Показано, что присутствие СУИ-алмазной вставки армирует поликристаллический композит более твердой и износостойкой алмазной компонентой, что существенно повышает его абразивную спо...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения |
|---|---|
| Datum: | 2015 |
| Hauptverfasser: | Соболев, С.С., Ашкинази, Е.Е., Соколов, А.Н., Гаргин, В.Г., Ашкинази, Н.Е., Шульженко, А.А. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
2015
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137216 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Алмазный гибридный композиционный материал "гибридайт". Исследование фрикционных свойств и абразивной способности / С.С. Соболев, Е.Е. Ашкинази, А.Н. Соколов, В.Г. Гаргин, Н.Е. Ашкинази, А.А. Шульженко // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сб. науч. тр. — К.: ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 2015. — Вип. 18. — С. 317-322. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Исследование абразивной способности алмазного гибридного композиционного материала "гибридайт"
von: Соболев, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Соболев, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Гибридный алмазный композиционный поликристаллический материал и его свойства
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Алмазный композиционный термостойкий материал для оснащения бурового инструмента
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Новый износостойкий сверхтвердый алмазный композиционный поликристаллический материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Алмазный поликристаллический композиционный материал с дисперсно-упрочненной добавкой на основе никеля
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Алмазный поликристаллический композиционный материал и его свойства
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Алмазный поликристаллический композиционный материал для оснащения бурового инструмента
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Новый гибридный ультратвердый материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Новый ультратвердый поликристаллический композиционный материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Гибридный материал детонационных наноалмазов и углеродных нанотрубок
von: Возняковский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Возняковский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Получение микропорошков алмаза повышенной абразивной способности
von: Олейник, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Олейник, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Моделирование прохождения электронов через слоистый композиционный материал
von: Борц, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Борц, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Поршневой дисперсно-упрочненный композиционный материал на основе порошкового алюминиевого сплава
von: Шалунов, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Шалунов, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Новый композиционный абразивный материал из невостребованных порошков природного алмаза
von: Полторацкий, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Полторацкий, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Порошковый композиционный материал на основе алюминия для работы в условиях трения и повышенных температур
von: Шалунов, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Шалунов, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Структура и физико-механические свойства CVD-алмаза различного кристаллического совершенства в материале гибридайт
von: Соколов, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Соколов, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Исследование фрикционных свойств композиционных покрытий, полученных вакуумно-дуговым методом
von: Береснев, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Береснев, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Гибридные алмазно-твердосплавные пластины (АТП). исследование напряженно-деформированного состояния каркаса матрицы и CVD алмазной компоненты методом рамановской спектроскопии
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Новый алмазный породоразрушающий инструмент
von: Осецкий, А.И.
Veröffentlicht: (2007)
von: Осецкий, А.И.
Veröffentlicht: (2007)
Новый композиционный абразивный материал на основе невостребованных мелкодисперсных микропорошков природного алмаза и шлифпорошков синтетического алмаза: получение и применение
von: Полторацкий, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Полторацкий, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Алмазный эластичный инструмент на электролитической никелевой связке
von: Щур, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Щур, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Гибридный автодинный сенсор магнитного резонанса
von: Браиловский, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Браиловский, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Исследование взаимосвязи абразивной способности микропорошков синтетического алмаза и шероховатости обработанной поверхности с зерновым составом и средним размером зерен фракций
von: Петасюк, Г.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Петасюк, Г.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Влияние скорости роста CVD-алмаза из метан водородной смеси в СВЧ Разряде на свойства армирующей компоненты гибридного алмазного композиционного материала (ГАКТМ)
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Гибридный автодинный сенсор магнитного резонанса
von: Brajilovskyj, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Brajilovskyj, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Гибридный алгоритм решения задачи удовлетворения ограничений
von: Галковская, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Галковская, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Гибридный подход при реконструкции генных регуляторных сетей
von: Фефелов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Фефелов, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Композиционный подход к проектированию реактивных алгоритмов
von: Чеботарев, А.Н.
Veröffentlicht: (2013)
von: Чеботарев, А.Н.
Veröffentlicht: (2013)
Шлифовальный алмазный инструмент на основе модифицированного фторированного и нефторированного полиолефинов
von: Шиц, Е.Ю.
Veröffentlicht: (2011)
von: Шиц, Е.Ю.
Veröffentlicht: (2011)
Исследование твердосплавных и стальных пар трения в абразивной среде
von: Линенко-Мельников, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Линенко-Мельников, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Шероховатость поверхностей при финишной алмазно-абразивной обработке
von: Филатов, Ю.Д., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Филатов, Ю.Д., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Закономерности финишной алмазно-абразивной обработки монокристаллического карбида кремния
von: Филатов, Ю.Д., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Филатов, Ю.Д., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Гибридный метод интеллектуальной диагностики процессов разрушительного характера
von: Шерстюк, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Шерстюк, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Гибридный подход к кластеризации видеорядов различной длины
von: Машталир, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Машталир, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Гибридный метод многокритериального оценивания альтернатив принятия решений
von: Панкратова, Н.Д., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Панкратова, Н.Д., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Гибридный генетический алгоритм на основе биологического апоптоза
von: Руденко, О.Г., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Руденко, О.Г., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Повышение эксплуатационных свойств инструмента для очистных и проходческих комбайнов магнитно-абразивной обработкой
von: Лебедев, В.Я., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Лебедев, В.Я., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Особенности контактной деструкции полимерных инструментальных материалов, содержащих композиционный наполнитель на основе монтмориллонита
von: Черненко, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Черненко, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Гибридный алгоритм идентификации модели Гаммерштейна, линейной по состояниям
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Гаращенко, Ф.Г., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Алмазный инструмент для резки высокоармированного железобетона с дисперсно-упрочненной наночастицами металлической связкой
von: Зайцев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Зайцев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Ähnliche Einträge
-
Исследование абразивной способности алмазного гибридного композиционного материала "гибридайт"
von: Соболев, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Гибридный алмазный композиционный поликристаллический материал и его свойства
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Алмазный композиционный термостойкий материал для оснащения бурового инструмента
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2006) -
Новый износостойкий сверхтвердый алмазный композиционный поликристаллический материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Алмазный поликристаллический композиционный материал с дисперсно-упрочненной добавкой на основе никеля
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2013)