Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь

Термочувствительные биметаллические фольги, состоящие из слоев материалов с разными коэффициентами термического расширения, изготовляют путем прокатки этих материалов и их соединения. Термочувствительность фольги определяется материалами, которые входят в ее состав, и ее общей толщиной. Традиционный...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Современная электрометаллургия
Date:2017
Main Authors: Устинов, А.И., Демченков, С.А., Фесюн, Е.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 2017
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/160330
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:Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь / А.И. Устинов, С.А. Демченков, Е.В. Фесюн // Современная электрометаллургия. — 2017. — № 2 (127). — С. 21-28. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-160330
record_format dspace
spelling Устинов, А.И.
Демченков, С.А.
Фесюн, Е.В.
2019-11-01T19:11:23Z
2019-11-01T19:11:23Z
2017
Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь / А.И. Устинов, С.А. Демченков, Е.В. Фесюн // Современная электрометаллургия. — 2017. — № 2 (127). — С. 21-28. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
0233-7681
DOI: doi.org/10.15407/sem2017.02.04
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/160330
621.793.14:546.56-121+546.72+546.74:539.371:620.178.152.341.4
Термочувствительные биметаллические фольги, состоящие из слоев материалов с разными коэффициентами термического расширения, изготовляют путем прокатки этих материалов и их соединения. Термочувствительность фольги определяется материалами, которые входят в ее состав, и ее общей толщиной. Традиционный подход к изготовлению биметаллической фольги накладывает ограничения на возможности получения ее малой толщины с повышенной термочувствительностью. Важным, с точки зрения практического использования, является повышение прочности таких фольг. В работе рассмотрена возможность изготовления электронно-лучевым осаждением в вакууме биметаллических фольг на основе инварного сплава Fe–Ni–Сo и меди за один технологический цикл. Для повышения прочности материалов, которые входят в состав биметаллической фольги, их осаждение проводили при условии получения слоя инварного сплава Fe–Ni–Сo в нанострутурном состоянии и слоя меди с нанодвойниковой субструктурой. Показано, что путем вариации времени осаждения материалов можно получить высокопрочные наноструктурные биметаллические фольги толщиной от 20 до 110 мкм.
Термочутливі біметалеві фольги, що складаються з шарів матеріалів з різним коефіцієнтом термічного розширення, виготовляють шляхом прокатки цих матеріалів та їх з’єднання. Термочутливість фольги визначається матеріалами, що входять до її складу, і її загальною товщиною. Традиційний підхід до виготовлення біметалевих фольг накладає деякі обмеження на можливість отримання її малої товщини з підвищеною термочутливістю. Важливим, з точки зору потенційного практичного застосування, є підвищення міцності таких фольг. В роботі розглянута можливість виготовлення за один технологічний цикл електронно-променевого осадження у вакуумі біметалевих фольг на основі інварного сплаву Fe–Ni–Сo і міді. Для підвищення міцності матеріалів, які входять до складу біметалевої фольги, їх осадження проводили в умовах отримання шару інварного сплаву Fe–Ni–Сo в наноструктурному стані і шару міді з нанодвійниковою субструктурою. Показано, що шляхом варіації часу осадження матеріалів можна отримати високоміцні біметалеві фольги товщиною від 20 до 110 мкм.
Thermosensitive bimetal foils, consisting of layers of materials with different coefficients of thermal expansion, are manufactured by rolling of these materials and their joining. The thermal sensitivity of foils is determined by materials, which are included in its composition and its total thickness. The traditional approach to the manufacture of bimetal foil implies limitations for its producing of a small thickness with a higher thermal sensitivity. The increase in strength of these foils is important from the point of view of a practical application. The work considers the possibility of manufacture of bimetal foils on the base on invar alloy Fe–Ni–Co and copper by electron beam deposition in vacuum per one technological cycle. To increase the strength of materials, included into bimetal foil composition, their deposition was performed at the condition of producing the layer of invar alloy Fe-Ni-Co in a nanostructured state and a copper layer with a nanotwinned substructure. It is shown that by varying the time of deposition of materials it is possible to produce the high-strength nanostructured bimetal foils of thickness from 20 up to 100 μm.
ru
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Современная электрометаллургия
Электронно-лучевые процессы
Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь
Отримання способом електронно-променевого осадження високоміцних термочутливих біметалевих фольг інвар/мідь
Producing of high-strength thermosensitive bimetal invar/copper foils by the method of electron beam deposition
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь
spellingShingle Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь
Устинов, А.И.
Демченков, С.А.
Фесюн, Е.В.
Электронно-лучевые процессы
title_short Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь
title_full Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь
title_fullStr Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь
title_full_unstemmed Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь
title_sort получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь
author Устинов, А.И.
Демченков, С.А.
Фесюн, Е.В.
author_facet Устинов, А.И.
Демченков, С.А.
Фесюн, Е.В.
topic Электронно-лучевые процессы
topic_facet Электронно-лучевые процессы
publishDate 2017
language Russian
container_title Современная электрометаллургия
publisher Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
format Article
title_alt Отримання способом електронно-променевого осадження високоміцних термочутливих біметалевих фольг інвар/мідь
Producing of high-strength thermosensitive bimetal invar/copper foils by the method of electron beam deposition
description Термочувствительные биметаллические фольги, состоящие из слоев материалов с разными коэффициентами термического расширения, изготовляют путем прокатки этих материалов и их соединения. Термочувствительность фольги определяется материалами, которые входят в ее состав, и ее общей толщиной. Традиционный подход к изготовлению биметаллической фольги накладывает ограничения на возможности получения ее малой толщины с повышенной термочувствительностью. Важным, с точки зрения практического использования, является повышение прочности таких фольг. В работе рассмотрена возможность изготовления электронно-лучевым осаждением в вакууме биметаллических фольг на основе инварного сплава Fe–Ni–Сo и меди за один технологический цикл. Для повышения прочности материалов, которые входят в состав биметаллической фольги, их осаждение проводили при условии получения слоя инварного сплава Fe–Ni–Сo в нанострутурном состоянии и слоя меди с нанодвойниковой субструктурой. Показано, что путем вариации времени осаждения материалов можно получить высокопрочные наноструктурные биметаллические фольги толщиной от 20 до 110 мкм. Термочутливі біметалеві фольги, що складаються з шарів матеріалів з різним коефіцієнтом термічного розширення, виготовляють шляхом прокатки цих матеріалів та їх з’єднання. Термочутливість фольги визначається матеріалами, що входять до її складу, і її загальною товщиною. Традиційний підхід до виготовлення біметалевих фольг накладає деякі обмеження на можливість отримання її малої товщини з підвищеною термочутливістю. Важливим, з точки зору потенційного практичного застосування, є підвищення міцності таких фольг. В роботі розглянута можливість виготовлення за один технологічний цикл електронно-променевого осадження у вакуумі біметалевих фольг на основі інварного сплаву Fe–Ni–Сo і міді. Для підвищення міцності матеріалів, які входять до складу біметалевої фольги, їх осадження проводили в умовах отримання шару інварного сплаву Fe–Ni–Сo в наноструктурному стані і шару міді з нанодвійниковою субструктурою. Показано, що шляхом варіації часу осадження матеріалів можна отримати високоміцні біметалеві фольги товщиною від 20 до 110 мкм. Thermosensitive bimetal foils, consisting of layers of materials with different coefficients of thermal expansion, are manufactured by rolling of these materials and their joining. The thermal sensitivity of foils is determined by materials, which are included in its composition and its total thickness. The traditional approach to the manufacture of bimetal foil implies limitations for its producing of a small thickness with a higher thermal sensitivity. The increase in strength of these foils is important from the point of view of a practical application. The work considers the possibility of manufacture of bimetal foils on the base on invar alloy Fe–Ni–Co and copper by electron beam deposition in vacuum per one technological cycle. To increase the strength of materials, included into bimetal foil composition, their deposition was performed at the condition of producing the layer of invar alloy Fe-Ni-Co in a nanostructured state and a copper layer with a nanotwinned substructure. It is shown that by varying the time of deposition of materials it is possible to produce the high-strength nanostructured bimetal foils of thickness from 20 up to 100 μm.
issn 0233-7681
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/160330
citation_txt Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь / А.И. Устинов, С.А. Демченков, Е.В. Фесюн // Современная электрометаллургия. — 2017. — № 2 (127). — С. 21-28. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT ustinovai polučeniesposobomélektronnolučevogoosaždeniâvysokopročnyhtermočuvstvitelʹnyhbimetalličeskihfolʹginvarmedʹ
AT demčenkovsa polučeniesposobomélektronnolučevogoosaždeniâvysokopročnyhtermočuvstvitelʹnyhbimetalličeskihfolʹginvarmedʹ
AT fesûnev polučeniesposobomélektronnolučevogoosaždeniâvysokopročnyhtermočuvstvitelʹnyhbimetalličeskihfolʹginvarmedʹ
AT ustinovai otrimannâsposobomelektronnopromenevogoosadžennâvisokomícnihtermočutlivihbímetalevihfolʹgínvarmídʹ
AT demčenkovsa otrimannâsposobomelektronnopromenevogoosadžennâvisokomícnihtermočutlivihbímetalevihfolʹgínvarmídʹ
AT fesûnev otrimannâsposobomelektronnopromenevogoosadžennâvisokomícnihtermočutlivihbímetalevihfolʹgínvarmídʹ
AT ustinovai producingofhighstrengththermosensitivebimetalinvarcopperfoilsbythemethodofelectronbeamdeposition
AT demčenkovsa producingofhighstrengththermosensitivebimetalinvarcopperfoilsbythemethodofelectronbeamdeposition
AT fesûnev producingofhighstrengththermosensitivebimetalinvarcopperfoilsbythemethodofelectronbeamdeposition
first_indexed 2025-12-01T18:24:36Z
last_indexed 2025-12-01T18:24:36Z
_version_ 1850860792064245760