Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов
Рассмотрены возможности процессов высокоскоростного испарения и последующей конденсации в вакууме металлов и неметаллов по созданию новых композиционных материалов: дисперсно-упрочненных, микрослойных, пористых. Приведены примеры их использования в промышленности. Розглянуто можливості процесів висо...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Электрические контакты и электроды |
|---|---|
| Дата: | 2010 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
2010
|
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/28888 |
| 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: | Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов / Н.И. Гречанюк // Электрические контакты и электроды. — К.: ИПМ НАН України, 2010. — С. 44-53. — Бібліогр.: 37 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-28888 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Гречанюк, Н.И. 2011-11-25T15:16:27Z 2011-11-25T15:16:27Z 2010 Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов / Н.И. Гречанюк // Электрические контакты и электроды. — К.: ИПМ НАН України, 2010. — С. 44-53. — Бібліогр.: 37 назв. — рос. XXXX-0085 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/28888 621.791.947.2.03:621.375.826 Рассмотрены возможности процессов высокоскоростного испарения и последующей конденсации в вакууме металлов и неметаллов по созданию новых композиционных материалов: дисперсно-упрочненных, микрослойных, пористых. Приведены примеры их использования в промышленности. Розглянуто можливості процесів високошвидкісного випаровування і послідуючої конденсації в вакуумі металів та неметалів по створенню нових композиційних матеріалів: дисперсно-зміцнених, мікрошарових, пористих. Наведено приклади їх використання в промисловості. Among new materials obtained by evaporation and subsequent condensation in a vacuum, should include composite dispersion-hardened layered and porous materials. Dispersion-hardened condensates consist of a polycrystalline metal or ceramic matrix with uniformly distributed in the volume of dispersed particles of second phase. By varying the substrate temperature the deposition rate can change over a wide range average crystallite size from a few hundred microns to several hundred nanometers, the particles of strengthening phase from a few nanometers to several microns. Evaporation condensation technique allows to realize two typical approaches to the formation of structure microlayers condensates. 1. Produce condensation at relatively low temperatures and as a consequence of receiving condensates with a high density of crystal lattice within each layer. 2. Produce microslayers condensates with enough equilibrium structure at substrate temperatures of melting 0,4—0,5 least refractory layer. Electron-beam technology can be successfully used for porous materials. Examples of these composite materials are given. ru Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Электрические контакты и электроды Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов Можливості електронно-променевої технології одержання композиційних матеріалів Possibility of electron-beam technology obtaining of composite materials Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов |
| spellingShingle |
Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов Гречанюк, Н.И. |
| title_short |
Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов |
| title_full |
Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов |
| title_fullStr |
Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов |
| title_full_unstemmed |
Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов |
| title_sort |
возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов |
| author |
Гречанюк, Н.И. |
| author_facet |
Гречанюк, Н.И. |
| publishDate |
2010 |
| language |
Russian |
| container_title |
Электрические контакты и электроды |
| publisher |
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Можливості електронно-променевої технології одержання композиційних матеріалів Possibility of electron-beam technology obtaining of composite materials |
| description |
Рассмотрены возможности процессов высокоскоростного испарения и последующей конденсации в вакууме металлов и неметаллов по созданию новых композиционных материалов: дисперсно-упрочненных, микрослойных, пористых. Приведены примеры их использования в промышленности.
Розглянуто можливості процесів високошвидкісного випаровування і послідуючої конденсації в вакуумі металів та неметалів по створенню нових композиційних матеріалів: дисперсно-зміцнених, мікрошарових, пористих. Наведено приклади їх використання в промисловості.
Among new materials obtained by evaporation and subsequent condensation in a vacuum, should include composite dispersion-hardened layered and porous materials. Dispersion-hardened condensates consist of a polycrystalline metal or ceramic matrix with uniformly distributed in the volume of dispersed particles of second phase. By varying the substrate temperature the deposition rate can change over a wide range average crystallite size from a few hundred microns to several hundred nanometers, the particles of strengthening phase from a few nanometers to several microns. Evaporation condensation technique allows to realize two typical approaches to the formation of structure microlayers condensates. 1. Produce condensation at relatively low temperatures and as a consequence of receiving condensates with a high density of crystal lattice within each layer. 2. Produce microslayers condensates with enough equilibrium structure at substrate temperatures of melting 0,4—0,5 least refractory layer. Electron-beam technology can be successfully used for porous materials. Examples of these composite materials are given.
|
| issn |
XXXX-0085 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/28888 |
| citation_txt |
Возможности электронно-лучевой технологии получения композиционных материалов / Н.И. Гречанюк // Электрические контакты и электроды. — К.: ИПМ НАН України, 2010. — С. 44-53. — Бібліогр.: 37 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT grečanûkni vozmožnostiélektronnolučevoitehnologiipolučeniâkompozicionnyhmaterialov AT grečanûkni možlivostíelektronnopromenevoítehnologííoderžannâkompozicíinihmateríalív AT grečanûkni possibilityofelectronbeamtechnologyobtainingofcompositematerials |
| first_indexed |
2025-11-27T13:37:41Z |
| last_indexed |
2025-11-27T13:37:41Z |
| _version_ |
1850852421711953920 |