Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания

Методами электронной микроскопии и рентгеновского анализа исследованы нановолокна, синтезированные в ИПМ НАН Украины, и наностержни из коммер ческой партии фирмы “NanoAmor Inc” США. Показаны отличия названных материалов. Нановолокна имеют диаметр до 100 нм при длине, достигающей десятков микрон. Хар...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Наноструктурное материаловедение
Дата:2009
Автори: Быков, А.И., Даниленко, Н.И., Клочков, Л.А., Пилипчук, О.Ф., Рагуля, А.В., Силенко, П.М.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 2009
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/62664
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:Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания / А.И. Быков, Н.И. Даниленко, Л.А. Клочков, О.Ф. Пилипчук, А.В. Рагуля, П.М. Силенко // Наноструктурное материаловедение. — 2009. — № 3. — С. 80-85. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859990804385234944
author Быков, А.И.
Даниленко, Н.И.
Клочков, Л.А.
Пилипчук, О.Ф.
Рагуля, А.В.
Силенко, П.М.
author_facet Быков, А.И.
Даниленко, Н.И.
Клочков, Л.А.
Пилипчук, О.Ф.
Рагуля, А.В.
Силенко, П.М.
citation_txt Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания / А.И. Быков, Н.И. Даниленко, Л.А. Клочков, О.Ф. Пилипчук, А.В. Рагуля, П.М. Силенко // Наноструктурное материаловедение. — 2009. — № 3. — С. 80-85. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Наноструктурное материаловедение
description Методами электронной микроскопии и рентгеновского анализа исследованы нановолокна, синтезированные в ИПМ НАН Украины, и наностержни из коммер ческой партии фирмы “NanoAmor Inc” США. Показаны отличия названных материалов. Нановолокна имеют диаметр до 100 нм при длине, достигающей десятков микрон. Характерным для наностержней является наличие частиц с диаметром, лежащим в субмикронном диапазоне, и частиц равноосной формы. Формование материалов с использованием сжимающих напряжений до 1 ГПа позволяет достичь преимущественной пространственной ориентации частицпараллельно формообразующей плоскости. При этом на дифрактограмме образца наблюдается рост интенсивности отражения (200). На основе полученного эффекта предложено использование механических методов формования пористого тела для последующего спекания при введении в его состав названных наноматериалов. Методами електронної мікроскопії та рентгенівського аналізу досліджено нановолокна, синтезовані в ІПМ НАНУкраїни, й нанострижні з комерційної партії фірми“NanoAmor Inc” США. Показано відмінності зазначенихматеріалів. Нановолокна мають діаметр до 100 нм за довжини, що сягає десятків мікронів. Характерною для нанострижнів є наявність частинок із діаметром субмікронногодіапазону та частинок рівновісної форми. Формування матеріалів із використанням стискувальних напружень до1 Гпа дає змогу досягти переважної просторової орієнтаціїчастинок паралельно формотвірній площині. При цьому на дифрактограмі зразка спостерігається зростання інтенсивності відбиття (200). На основі отриманого ефекту запропоновано використання механічних методів формування пористого тіла для подальшого спікання при введенні до його складу зазначених наноматеріалів. Nanowires, synthesized in IPMS of NAS of Ukraine and nanorods from commercial party of USA “NanoAmor Inc” firm, was investigated by the X-ray, TEM and SEM methods. The features of the mentioned materials are revealed. Nanowires have a diameter to 100 nm at length, arriving at ten of microns. The presence of particles with a diameter, lying in a submicrometer range and equiaxial particles is characteristic for nanorods material . Shaping of materials with the using of compressing stress up to 1 GPa allows to attain the primary spacial orientation of particles – parallell to the shape-generating plane. Here the growth of (200) reflection intensity on the diffractogram of treated material was observed. On the basis of the obtained effect the using of mechanical methods for porous body shaping for subsequent sintering is offered at introduction to his composition of the mentioned nanomaterials.
first_indexed 2025-12-07T16:31:45Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-62664
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1996-9988
language Russian
last_indexed 2025-12-07T16:31:45Z
publishDate 2009
publisher Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
record_format dspace
spelling Быков, А.И.
Даниленко, Н.И.
Клочков, Л.А.
Пилипчук, О.Ф.
Рагуля, А.В.
Силенко, П.М.
2014-05-24T09:55:54Z
2014-05-24T09:55:54Z
2009
Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания / А.И. Быков, Н.И. Даниленко, Л.А. Клочков, О.Ф. Пилипчук, А.В. Рагуля, П.М. Силенко // Наноструктурное материаловедение. — 2009. — № 3. — С. 80-85. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
1996-9988
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/62664
661.571.1:539.26:53.086:539.5
Методами электронной микроскопии и рентгеновского анализа исследованы нановолокна, синтезированные в ИПМ НАН Украины, и наностержни из коммер ческой партии фирмы “NanoAmor Inc” США. Показаны отличия названных материалов. Нановолокна имеют диаметр до 100 нм при длине, достигающей десятков микрон. Характерным для наностержней является наличие частиц с диаметром, лежащим в субмикронном диапазоне, и частиц равноосной формы. Формование материалов с использованием сжимающих напряжений до 1 ГПа позволяет достичь преимущественной пространственной ориентации частицпараллельно формообразующей плоскости. При этом на дифрактограмме образца наблюдается рост интенсивности отражения (200). На основе полученного эффекта предложено использование механических методов формования пористого тела для последующего спекания при введении в его состав названных наноматериалов.
Методами електронної мікроскопії та рентгенівського аналізу досліджено нановолокна, синтезовані в ІПМ НАНУкраїни, й нанострижні з комерційної партії фірми“NanoAmor Inc” США. Показано відмінності зазначенихматеріалів. Нановолокна мають діаметр до 100 нм за довжини, що сягає десятків мікронів. Характерною для нанострижнів є наявність частинок із діаметром субмікронногодіапазону та частинок рівновісної форми. Формування матеріалів із використанням стискувальних напружень до1 Гпа дає змогу досягти переважної просторової орієнтаціїчастинок паралельно формотвірній площині. При цьому на дифрактограмі зразка спостерігається зростання інтенсивності відбиття (200). На основі отриманого ефекту запропоновано використання механічних методів формування пористого тіла для подальшого спікання при введенні до його складу зазначених наноматеріалів.
Nanowires, synthesized in IPMS of NAS of Ukraine and nanorods from commercial party of USA “NanoAmor Inc” firm, was investigated by the X-ray, TEM and SEM methods. The features of the mentioned materials are revealed. Nanowires have a diameter to 100 nm at length, arriving at ten of microns. The presence of particles with a diameter, lying in a submicrometer range and equiaxial particles is characteristic for nanorods material . Shaping of materials with the using of compressing stress up to 1 GPa allows to attain the primary spacial orientation of particles – parallell to the shape-generating plane. Here the growth of (200) reflection intensity on the diffractogram of treated material was observed. On the basis of the obtained effect the using of mechanical methods for porous body shaping for subsequent sintering is offered at introduction to his composition of the mentioned nanomaterials.
Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины, МОН Украины (проект№ Ф 29,2/013).
ru
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Наноструктурное материаловедение
Консолидированные наноструктурные материалы, трехмерные объекты
Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
Article
published earlier
spellingShingle Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
Быков, А.И.
Даниленко, Н.И.
Клочков, Л.А.
Пилипчук, О.Ф.
Рагуля, А.В.
Силенко, П.М.
Консолидированные наноструктурные материалы, трехмерные объекты
title Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
title_full Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
title_fullStr Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
title_full_unstemmed Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
title_short Одномерные наноструктуры Si₃N₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
title_sort одномерные наноструктуры si₃n₄ и критерий формирования с их участием пористых тел для последующего спекания
topic Консолидированные наноструктурные материалы, трехмерные объекты
topic_facet Консолидированные наноструктурные материалы, трехмерные объекты
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/62664
work_keys_str_mv AT bykovai odnomernyenanostrukturysi3n4ikriteriiformirovaniâsihučastiemporistyhteldlâposleduûŝegospekaniâ
AT danilenkoni odnomernyenanostrukturysi3n4ikriteriiformirovaniâsihučastiemporistyhteldlâposleduûŝegospekaniâ
AT kločkovla odnomernyenanostrukturysi3n4ikriteriiformirovaniâsihučastiemporistyhteldlâposleduûŝegospekaniâ
AT pilipčukof odnomernyenanostrukturysi3n4ikriteriiformirovaniâsihučastiemporistyhteldlâposleduûŝegospekaniâ
AT ragulâav odnomernyenanostrukturysi3n4ikriteriiformirovaniâsihučastiemporistyhteldlâposleduûŝegospekaniâ
AT silenkopm odnomernyenanostrukturysi3n4ikriteriiformirovaniâsihučastiemporistyhteldlâposleduûŝegospekaniâ