| 2556 |
|
Дифференциальная сканирующая калориметрия и термогравиметрические исследования порошковых наносистем на основе диоксида циркония: научное издание / А. В. Канаки [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
Представлены результаты дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа нанокристаллических порошковых системна основе диоксида циркония. Установлено, что процесс нагрева сопровождается интенсивной потерей массы, возрастающей с увеличением содержания MgO. Дифференциальная сканирующая калориметрия показала, что общее количество энергии, затрачиваемое на протекание реакций в процессе нагрева порошков, увеличивается с ростом содержания оксида магния. Для исследованных порошков характерна десорбция воды, а при содержании оксида магния более 10 вес.%, наблюдается разложение остаточных нитратов.
|
| 2557 |
|
Нанодиполи частичных дисклинаций как носители некристаллографического сдвига и переориентации кристаллической решетки в нанокристаллах никеля и ванадия: научное издание / А. Н. Тюменцев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск.
Проведено электронно-микроскопическое исследование особенностей микроструктуры нанополос переориентации, формирующихся в никеле и сплаве V-4Ti-4Cr при интенсивной пластической деформации на наковальнях Бриджмена. Показано, что образование таких нанополос может быть описано в рамках квазивязкого механизма движения нанодиполей частичных дисклинаций, контролируемого потоками неравновесных точечных дефектов в полях высоких локальных градиентов нормальных компонент тензора напряжений. Реализация этого механизма обеспечивает дополнительные возможности наноструктурирования дефектной субструктуры при пластической деформации металлических материалов с образованием структурных состояний с размерами нанокристаллов нескольких нанометров.
|
| 2558 |
|
Исследование тонкой кристаллической структуры пористой корундовой керамики: научное издание / М. В. Григорьев, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // C. Томск.
Исследована структура корундовой керамики на основе порошков различной дисперсности, получаемых промышленным методом и методом денитрации солей алюминия в плазме высокочастотного разряда. Установлено, что увеличение содержания плазмохимического порошка Al2O3 в системе приводит к смене характера поровой структуры корундовой керамики от высокопористого керамического каркаса с развитой системой каналообразующих пор к керамике с изолированной пористостью. Изменение вида поровой структуры происходит при пористости 50% и сопровождается ростом микроискажений и дроблением кристаллитов. Показано, что с увеличением температуры спекания происходит рост кристаллитов в среднем в два раза, при этом происходит отжиг дефектов по их границам.
|
| 2559 |
|
Получение нанокристаллических слоев в монокристаллическом кремнии в плазме высоковольтного разряда пучкового тока: научное издание / В. П. Демкин, С. В. Мельничук, Б. С. Семухин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
Приведены результаты исследований образования наноструктурных комплексов водород-кремний в приповерхностном слое монокристаллического кремния при его обработке в водородсодержащей плазме. С помощью ИК- и оже-спектроскопии показано, что только при малых временах обработки происходит образование нанослоев и, как следствие, экстремальное изсенение удельного сопротивления приповерхностного слоя.
|
| 2560 |
|
О зажигании кристаллов взрывчатых веществ: научное издание / А. Г. Князева; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
С целью изучения характера взаимовлияния реакции в твердой фазе и механических процессов при зажигании кристаллов взрывчатых веществ в работе предложена физико-математическая модель процесса зажигания, основанная на модели анизотропной среды с повреждениями. В случае гексагонального кристалла модель сводится к связной одномерной модели зажигания с более широкой областью изменения параметров, чем это было в модели зажигания изотропного вещества. Например, коэффициент связности полей деформации и температуры теперь может принимать отрицательные значения. Приведены примеры численного решения задачи о зажигании в различных частных случаях.
|