Влияние термообработки на состав и свойства композита алмаз-CaMg(CO₃)₂, полученного методом термобарического спекания
В условиях высокого давления 8,0 ГПа и температуры 2100°С были получены образцы композита в системе алмаз-CaMg(CO₃)₂. В интервале температур 700-1200°С была проведена термообработка образцов композита на воздухе. Установлено, что при температурах отжига более 900°С составляющая компакта CaMg(CO₃)₂ п...
Saved in:
| Published in: | Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения |
|---|---|
| Date: | 2019 |
| ISSN: | 2223-3938 |
| Main Authors: | Осипов, А.С., Исонкин, А.М., Быков, А.И., Бондаренко, Н.А., Мельнийчук, Ю.А., Петруша, И.А., Стратийчук, Д.А., Слипченко, Е.В., Запорожец, О.И., Смирнова, Т.И. |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/159969 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Влияние термообработки на состав и свойства композита алмаз-CaMg(CO₃)₂, полученного методом термобарического спекания / А.С. Осипов, А.М. Исонкин, А.И. Быков, Н.А. Бондаренко, Ю.А. Мельнийчук, И.А. Петруша, Д.А. Стратийчук, Е.В. Слипченко, О.И. Запорожец, Т.И. Смирнова // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сб. науч. тр. — К.: ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 2019. — Вип. 22. — С. 245-254. — Бібліогр.: 17 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineSimilar Items
Износостойкость композитов алмаз–доломит и алмаз–карбонат стронция, полученных в условиях высоких давлений и температур
by: Бондаренко, Н.А., et al.
Published: (2018)
by: Бондаренко, Н.А., et al.
Published: (2018)
Спекание композита в системе алмаз–TiN–WC/Co при высоком давлении и высокой температуре
by: Осипов, А.С., et al.
Published: (2013)
by: Осипов, А.С., et al.
Published: (2013)
ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ НА СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТУ АЛМАЗ-CaMg(CO3)2, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ТЕРМОБАРИЧНОГО СПІКАННЯ
by: Осипов, О.С., et al.
Published: (2019)
by: Осипов, О.С., et al.
Published: (2019)
Свойства ультрамелкозернистого композита Cu—64WC, полученного вакуумным горячим прессованием
by: Лаптев, А.В., et al.
Published: (2010)
by: Лаптев, А.В., et al.
Published: (2010)
Структура и электрофизические свойства композита алмаз–графен–карбид кремния
by: Шульженко, А.А., et al.
Published: (2018)
by: Шульженко, А.А., et al.
Published: (2018)
Свойства алмазного поликристаллического композиционного материала, полученного в системе алмаз–графен–кремний
by: Шульженко, А.А., et al.
Published: (2017)
by: Шульженко, А.А., et al.
Published: (2017)
Свойства композита алмаз-карбид вольфрама на основе алмазного порошка АСМ 1/0
by: Назарчук, С.Н., et al.
Published: (2011)
by: Назарчук, С.Н., et al.
Published: (2011)
Влияние шероховатости режущих пластин из композита алмаз–карбид вольфрама на силы резания и качество обработки при точении сплавов алюминия и латуни
by: Девин, Л.Н., et al.
Published: (2018)
by: Девин, Л.Н., et al.
Published: (2018)
Влияние термической обработки на структуру и механические свойства волокнистого композита Ti−Al, полученного методом пакетного гидропрессования
by: Петрущак, С.В., et al.
Published: (2004)
by: Петрущак, С.В., et al.
Published: (2004)
Динамическая стабильность процесса точения никелевых суперсплавов при применении резцедержателя, полученного методом послойного лазерного спекания
by: Гутниченко, О.А., et al.
Published: (2013)
by: Гутниченко, О.А., et al.
Published: (2013)
Структура и свойства композита A356—AlCuFe, полученного с использованием электромагнитного перемешивания
by: Полищук, С.С., et al.
Published: (2014)
by: Полищук, С.С., et al.
Published: (2014)
Динамические явления при чистовом точении закаленных сталей инструментом из композита на основе КНБ
by: Стахнив, Н.Е., et al.
Published: (2009)
by: Стахнив, Н.Е., et al.
Published: (2009)
Структура и свойства композита W—50%(об. )Cu, полученного с применением порошка вольфрама, активированного размолом в шаровой мельнице
by: Крячко, Л.А., et al.
Published: (2014)
by: Крячко, Л.А., et al.
Published: (2014)
Структура и свойства композита алмаз–WC–6Co, легированной 1,5 % (по массе) CrSi₂
by: Лисовский, А.Ф., et al.
Published: (2016)
by: Лисовский, А.Ф., et al.
Published: (2016)
Структура, свойства и применение керамического композита, полученного из наноструктурированных порошков состава ZrO₂ + 3 % Y₂O₃
by: Колмаков, А.Г., et al.
Published: (2013)
by: Колмаков, А.Г., et al.
Published: (2013)
О природе повышенного алмазоудержания в композите алмаз - сплав WC-Cо, полученного с добавками хромсодержащих соединений
by: Бондаренко, Н.А., et al.
Published: (2006)
by: Бондаренко, Н.А., et al.
Published: (2006)
Влияние различных режимов термообработки на ударную вязкость металлического слоистого композита (МСК) на основе стали 3 и меди М1
by: Воеводин, В.Н., et al.
Published: (2021)
by: Воеводин, В.Н., et al.
Published: (2021)
Особенности влияния добавки VN на структуру и свойства композита Fe–Cu–Ni–Sn, полученного горячим прессованием
by: Мечник, В.А., et al.
Published: (2018)
by: Мечник, В.А., et al.
Published: (2018)
Устойчивость наноструктуры пиролитического BN в условиях термобарического воздействия
by: Никишина, М.В., et al.
Published: (2009)
by: Никишина, М.В., et al.
Published: (2009)
Автоматизированная высоковакуумная камерная электропечь сопротивления периодического действия СНВ - 10.12.7/14 для пайки, термообработки, спекания и дегазации
by: Шулаев, В.М., et al.
Published: (2002)
by: Шулаев, В.М., et al.
Published: (2002)
Контактное взаимодействие алмаз-алмаз при шлифовании кристалла алмаза
by: Астапчик, С.А., et al.
Published: (2008)
by: Астапчик, С.А., et al.
Published: (2008)
Влияние термобарического взаимодействия на магнитные и электрические свойства сплавов Co1-xNixTe
by: Маковецкий, Г.И., et al.
Published: (2008)
by: Маковецкий, Г.И., et al.
Published: (2008)
Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
by: Быков, А.И., et al.
Published: (2009)
by: Быков, А.И., et al.
Published: (2009)
Исследование влияния температуры при горячем прессовании композита алмаз-(Fe-Cu-Ni-Sn) на его структуру, механические и эксплуатационные свойства
by: Мечник, В.А., et al.
Published: (2017)
by: Мечник, В.А., et al.
Published: (2017)
Прогнозирование геологической среды земной коры по материалам ГСЗ и петрофизического термобарического исследования минерального вещества
by: Корчин, В.А., et al.
Published: (2009)
by: Корчин, В.А., et al.
Published: (2009)
Взаимодействия в системе алмаз–алмаз при огранке алмаза в бриллиант
by: Астапчик, С.А., et al.
Published: (2007)
by: Астапчик, С.А., et al.
Published: (2007)
Структурно-фазовые превращения при формировании алмазного вольфрамсодержащего композита при высоких давлении и температуре
by: Быков, А.И., et al.
Published: (2006)
by: Быков, А.И., et al.
Published: (2006)
Превентивное действие нитрида кремния при высокотемпературном спекании кубического нитрида бора в условиях высоких давлений
by: Петруша, И.А., et al.
Published: (2015)
by: Петруша, И.А., et al.
Published: (2015)
Структурная модификация пленок нитрида углерода под влиянием термообработки
by: Прудников, А.М., et al.
Published: (2017)
by: Прудников, А.М., et al.
Published: (2017)
О синергетическом феномене наноструктурного композита краситель–цеолит
by: Крючин, А.А., et al.
Published: (2010)
by: Крючин, А.А., et al.
Published: (2010)
Особенности спекания нанопорошков тетрагонального диоксида циркония, легированного оксидом кремния
by: Лакуста, М.В., et al.
Published: (2016)
by: Лакуста, М.В., et al.
Published: (2016)
Применение лазерной технологии для спекания алмазосодержащих композиционных материалов
by: Головко, Л.Ф., et al.
Published: (2008)
by: Головко, Л.Ф., et al.
Published: (2008)
Транспортные характеристики композита сверхпроводник–ферромагнетик
by: Кононенко, В.В., et al.
Published: (2014)
by: Кононенко, В.В., et al.
Published: (2014)
Технология ремонтной сварки узлов котлоагрегатов без последующей термообработки
by: Царюк, А.К., et al.
Published: (2012)
by: Царюк, А.К., et al.
Published: (2012)
Влияние содержания вольфрама на физико-механические свойства нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама, полученного реакционным спеканием в условиях высокого давления
by: Назарчук, С.Н.
Published: (2015)
by: Назарчук, С.Н.
Published: (2015)
Опытно-промышленные испытания кокса, полученного по новым технологиям
by: Можаренко, Н.М., et al.
Published: (2008)
by: Можаренко, Н.М., et al.
Published: (2008)
Альтернативная технология спекания алмазных буровых коронок
by: Майстренко, А.Л., et al.
Published: (2011)
by: Майстренко, А.Л., et al.
Published: (2011)
Рентгеновские параметры микроструктуры нанокристаллического титана, полученного криодеформацией
by: Плотникова, Ю.М., et al.
Published: (2016)
by: Плотникова, Ю.М., et al.
Published: (2016)
Оборудование для термообработки сварных соединений трубопроводов
by: Пантелеймонов, Е.А.
Published: (2012)
by: Пантелеймонов, Е.А.
Published: (2012)
Алмаз "Академік Б. Є. Патон"
by: Хідекелі, А.
Published: (2003)
by: Хідекелі, А.
Published: (2003)
Similar Items
-
Износостойкость композитов алмаз–доломит и алмаз–карбонат стронция, полученных в условиях высоких давлений и температур
by: Бондаренко, Н.А., et al.
Published: (2018) -
Спекание композита в системе алмаз–TiN–WC/Co при высоком давлении и высокой температуре
by: Осипов, А.С., et al.
Published: (2013) -
ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ НА СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТУ АЛМАЗ-CaMg(CO3)2, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ТЕРМОБАРИЧНОГО СПІКАННЯ
by: Осипов, О.С., et al.
Published: (2019) -
Свойства ультрамелкозернистого композита Cu—64WC, полученного вакуумным горячим прессованием
by: Лаптев, А.В., et al.
Published: (2010) -
Структура и электрофизические свойства композита алмаз–графен–карбид кремния
by: Шульженко, А.А., et al.
Published: (2018)