ОХНМЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

Структура и свойства спеченных при высоком давлении композиционных материалов, армированных частицами аморфного бора

Код статьи
10.31857/S0044453723010193-1
DOI
10.31857/S0044453723010193
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 97 / Номер выпуска 1
Страницы
21-25
Аннотация
Металломатричные композиционные материалы (КМ), армированные частицами бора, синтезированы при давлении 8 ГПа и температурах 500–1000°С из порошков аморфного бора и металла (Ni, Ti). Установлено, что аморфный бор при синтезе кристаллизуется при температурах выше 800°С, частицы аморфного бора характеризуются твердостью ~30 ГПа, модулем упругости при индентировании до 270 ГПа, упругим восстановлением более 60%. Исследованы закономерности образования боридов при высокобарическом синтезе. Показано, что износостойкость КM Ni–B, синтезированного при 600°С, увеличивается более чем в 30 раз по сравнению с износостойкостью чистого никеля; армирование титана 30% аморфного бора повышает износостойкость более чем на два порядка, но коэффициент трения КМ снижается незначительно.
Ключевые слова
композиционные материалы аморфный бор термобарический синтез кристаллизация твердость трибологические свойства
Дата публикации
13.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Shah F.U., Glavatskih S., Antzutkin O.N. // Tribol. Lett. 2013. V. 51. № 3. P. 281. https://doi.org/10.1007/s11249-013-0181-3
  2. 2. German R.M., Mar R.W., Hastings J.C. // Ceram. Bull. 1975. V. 54. № 2. P. 178.
  3. 3. Kalanadze G.I., Shalamberidze S.O., Peikrishvili A.B. // J. Solid State Chem. 2000. V. 154. P. 194. https://doi.org/10.1006/jssc.2000.8835
  4. 4. Brodhag C., Thevenot F. // J. Less-Common Met. 1986. V. 117. P. 175. https://doi.org/10.1006/jssc.2000.8835
  5. 5. Екимов Е.А., Садыков Р.А., Громницкая Е.Л. и др. // Неорган. матер. 2006. Т. 42. № 5. С. 538.
  6. 6. Ekimov E.A., Sidorov V.A., Sadykov R.A. et al. // High Pressure Res. 2007. V. 27. P. 179. https://doi.org/10.1080/08957950601101902
  7. 7. Chernogorova O., Drozdova E., Ovchinnikova I. et al. // J. Appl. Phys. 2012. V. 111. P. 112601. https://doi.org/10.1063/1.4726155
  8. 8. Черногорова О.П., Дроздова Е.И., Блинов В.М., Бульенков Н.А. // Росс. нанотехнол. 2008. № 5–6. С. 150.
  9. 9. Talley C.P. // J. Appl. Phys. 1959. V. 30. № 7. P. 1114.
  10. 10. Bhardwaj J., Krawitz A. // J. Mater. Sci. 1983. V. 18. P. 2639.
  11. 11. Диаграммы состояния двойных металлических систем: справочник в 3-х т. / Под ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1996.
  12. 12. Leyland A., Matthews A. // Surf. Coat. Technol. 2004. V. 177–178. P. 317. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2003.09.011
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека