| 1 |
|
Спекание в вакууме плазмохимических порошков на основе ZrO2: научное издание / Н. Л. Савченко, Т. Ю. Саблина, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Киев.
|
| 2 |
|
Свойства керамики, полученной из нанокристаллических порошков ZrO2-Y2O3 и ZrO2-Y2O3-Al2O3 / Н. Л. Савченко [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
|
| 3 |
|
Микроструктура и фазовый состав ультрадисперсного плазмохимического порошка ZrO2(Y) : научное издание / П. В. Королев, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Методами рентгеноструктурного анализа и просвечивающей электронной микроскопии исследован ультрадисперсный порошок состава ZrO2+3 мол.% Y2O3, полученный плазмохимическим способом. Установлено, что порошок состоит преимущественно из пустотелых поликристаллических сфер и пленок со средним размером кристаллитов 20 нм. Частицы порошка представляют собой двухфазные поликристаллы, состоящие преимущественно из кристаллитов тетрагональной фазы: содержание моноклинной модификации составляет приблизительно 3%. Показано, что формирование моноклинной фазы связано с превышением критического размера частью крупных кристаллитов. Величина критического размера в таких порошках контролируется как поверхностной энергией кристаллитов, так и их напряженным состоянием. Показано, что тетрагональная фаза в исследуемом порошке характеризуется пониженной, по сравнению с крупнокристаллическим состоянием, тетрагональностью, что связано с высокой дисперсностью кристаллитов и особенностями их напряженного состояния. Понижение тетрагональности при уменьшении размера зерна можно рассматривать как размерный фазовый переход, из тетрагональной в кубическую структуру, близкий к переходу второго ряда.
|
| 4 |
|
Структура, фазовый состав и механические свойства наносистем на основе ZrO2 [Текст] : научное издание / С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
|
| 5 |
|
Структура, фазовый состав и механические свойства пористой керамики на основе нанокристаллического диоксида циркония / С. П. Буякова, Д. С. Никитин, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
|
| 6 |
|
Структура, фазовый состав и их связь с изменениями технологических параметров получения порошков методами плазмохимического синтеза: научное издание / Т. Ю. Саблина [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 7 |
|
Влияние отжига и механической обработки в шаровой мельнице на свойства плазмохимических порошков ZrO2-Al2O3-Y2O3: научное издание / И. Н. Севостьянова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 8 |
|
Структура, фазовый состав и механические свойства композитов на основе ZrO2-Y2O3-Al2O3: научное издание / Н. Л. Савченко [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Московский автомобильно-дорожный институт (Чебоксары), Волжский филиал // М.
Исследованы структура и механические свойства керамических композитов ZrO2-Y2O3-Al2O3 с волокнами a-Al2O3, сформированными в результате низкотемпературного отжига и последующего спекания на воздухе, в матрице ZrO2. Предел прочности на изгиб, твердость по Виккерсу и вязкость разрушения спеченных композитовZrO2-Y2O3-Al2O3 с волокнами достигали 600 МПа, 10.8 ГПа и 9 МПахм, соответственно.
|
| 9 |
|
Влияние механической активации на структурное состояние и технологические свойства нанокристаллического порошка ZrO2-Y2O3-Al2O3 / П. В. Королев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский химический комбинат (Северск), Научно-исследовательский конструкторский институт, Томский государственный университет (Томск) // Томск. — М.
|
| 10 |
|
Технологические свойства ультрадисперсных плазмохимических порошков: научное издание / С. Н. Кульков [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский химический комбинат (Северск) // .
|
| 11 |
|
Фазовый состав и параметры кристаллической структуры керамики ZrO2-MgO: научное издание / А. В. Канаки [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // .
В работе изучены керамические образцы, синтезированные из высокодисперсных порошков на основе ZrO2. Методом рентгеноструктурного анализа исследованы параметры тонкой кристаллической структуры и фазовый состав на поверхности после спекания и в объеме. Установлено, что размер кристаллитов слабо зависит от количества стабилизирующий добавки. С увеличением оксид магния в системе происходит уменьшение доли высокотемпературной кубической фазы. В объеме материала во всех образцах наблюдалось уменьшение кубической модификации ZrO2 и возрастание количества моноклинной. Наблюдалось уменьшение размера кристаллитов моноклинного и кубического ZrO2 и возрастание микродисторсии.
|
| 12 |
|
Структурные превращения в нанокристаллическом диоксиде циркония: научное издание / С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Изучены особенности фазового состава и структуры нанокристаллических порошков на основе диоксида циркония, возникающие при нагреве. Обнаружена осцилляция микроискажений решетки, обусловленная изменением дефектной структуры кристаллитов. Установлено, что фазовый состав данного материала определяется уровнем микроискажений.
|
| 13 |
|
Исследование формирования интерметаллидов в алюминии при его спекании свольфраматом циркония: научное издание / В. С. Шадрин, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Рассмотрены материалы системы AI - W - Zr - О, полученные спеканием порошковой смеси AI - ZrW2О8 в атмосфере аргона вблизи точки плавления алюминия с различным временем изотермической выдержки. Исследована структура, фазовый состав и механические свойства полученных материалов в зависимости от времени изотермической выдержки. Установлено, что формирование структуры материалов AI - ZrW2О8 в процессе спекания происходит в несколько этапов, включающих разложение вольфрамата циркония, формирование интерметаллидов WAI12 и ZrAI3 и синтез вольфрамата циркония в виде вытянутых частиц — микроволокон. Показано формирование внутренних напряжений в материале с увеличением времени спекания, что, наряду с уменьшением пористости, приводит к возрастанию твердости материала.
|
| 14 |
|
Фазовые и структурные состояния в нанокристаллических порошках на основе диоксида циркония: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / П. В. Королев ; науч. рук. С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 1999. — 192 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 181-192.
|
| 15 |
|
Структура и свойства пористых композиционных материалов ZrO2-Al2O3, полученных с использованием гидроксида алюминия: дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09 / И. А. Жуков ; науч. рук. С. П. Буякова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск). — Томск, 2012. — 149 л.: ил., граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 131-143.
|
| 16 |
|
Функциональная биокерамика на основе плазмохимических ультрадисперсных порошков: научное издание / С. П. Буякова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Северск.
|
| 17 |
|
Формирование структуры пористой керамики, спеченной из нанокристаллических порошков: научное издание / С. П. Буякова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Изучено поведение нанокристаллического порошка диоксида циркония при прессовании и спекании. Установлено, что даже при небольшом давлении прессования 50 МПА, происходит интенсивное разрушение структурных элементов порошка. Активное взаимодействие нанокристаллических частиц на стадии нагрева приводит к формированию пористого каркаса, устойчивого к дальнейшему уплотнению при изотермической выдержке в процессе спекания.
|
| 18 |
|
Разработка технологии формирования изделий методом шликерного литья из плазмохимических порошков производства СХК: научное издание / А. Г. Мельников [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 19 |
|
Структура и свойства плазмохимических порошков ZrO2-MgO: научное издание / Ю. А. Хорищенко [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // .
|
| 20 |
|
Алюмооксидная керамика, синтезированная из порошков различной дисперсности: научное издание / М. В. Григорьев, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Исследованы структура, фазовый состав и удельная поверхность порошковых систем на основе корунда, получаемых методом термического разложения гидроокиси алюминия и методом термического разложения водного раствора азотнокислой соли алюминия в плазме высокочастотного разряда. Показано, что в плазмохимическом порошке Al2O3 происходит резкий фазовый переход в а-форму в узком интервале температур (1150-1200 С), в то время как в глиноземе этот переход происходит в широком интервале температур (600-1200 С). Таким образом, в плазмохимическом порошке он носит "взрывной" характер. Этот переход сопровождается разрушением пенообразных агломератов и увеличением удельной поверхности частиц, а в процессе спекания приводит к рекристаллизации и активации диффузионных процессов массопереноса.
|
| 21 |
|
Свойства пеностекольного материала, модифицированного наноразмерным диоксидом циркония: научное издание / О. В. Казьмина, Б. С. Семухин, А. В. Вотинов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Рассмотрено влияние малых добавок циркониевого концентрата со средним размером частиц 30 нм на физико-механические свойства пеностекла. Установлено, что введение в пенообразующую смесь диоксида циркония приводит к изменению макроструктуры пеностекла и увеличению среднего размера пор до 2,5 мм. Наноразмерный ZrО2уменьшает вязкость расплава при вспенивании. Оптимальной с точки зрения механических свойств является массовое содержание диоксида циркония 0,3 %. Прочность пеностекла увеличивается в присутствии наноразмерных частиц до 1,4 МПа по сравнению с прочностью исходного пеностекла 1,1 МПа. Дальнейшее увеличение массового содержания диоксида циркония до 1,1 % уменьшает прочность до 0,5 МПа.
|
| 22 |
|
Фазовый состав и особенности формирования структуры на основе стабилизированного диоксида циркония [Текст] : научное издание / С. Н. Кульков, С. П. Буякова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // .
|
| 23 |
|
Структурные и фазовые превращения в керамике на основе ZrO2 при термических воздействиях: научное издание / В. В. Промахов, С. П. Буякова, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Исследовано влияние циклического спекания на фазовый состав и параметры кристаллической структуры на поверхности и в приповерхностном слое керамик на основе системы ZrO2-MgO доэвтектоидного и заэвтектоидного составов. Показано, что на поверхности керамики доэвтектоидного состава с увеличением числа циклов спекания уменьшалась до полного исчезновения доля высокотемпературных фаз ZrO2. В приповерхностном слое, напротив, доля высокотемпературных фаз возрастала с каждым циклом спекания. На поверхности и в приповерхностном слое керамик заэвтектоидного состава доля высокотемпературной кубической модификации ZrO2 с увеличением числа циклов спекания только возрастала.
|
| 24 |
|
Структура, фазовый состав и морфологическое строение плазмохимических порошков: научное издание / С. П. Буякова, С. Н. Кульков, Ю. А. Хорищенко; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // М.
Исследованы морфология, фазовый состав и параметры кристаллической структуры порошков твердого раствора на основе циркония с разным количеством стабилизирующей добавки MgO, полученных плазмохимическим синтезом.
|
| 25 |
|
Изменение микроструктуры и фазового состава ультрадисперсного плазмохимического порошка ZrO2(Y) после ударноволновой обработки: научное издание / П. В. Королев, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
В работе методом рентгеноструктурного анализа исследованы изменения фазового состава и тонкой кристаллической структуры ультрадисперсного плазмохимического порошка ZrO2+3 моль.% Y2O3. Установлено, что после ударного сжатия наблюдается рост микроискажений в тетрагональной фазе, при этом увеличиваетя количество моноклинной фазы. Величина микроискажений и количество моноклинной фазы максимальны при давлениях 10 и 26 ГПа, а в интервале 10-26 ГПа наблюдается их уменьшение. Показано, что увеличение количества моноклинной модификации после нагружения связано с понижением величины критического размера кристаллитов тетрагональной фазы за счет повышения уровня микроискажений. Показано, что немонотонная зависимость микроискажений Т-фазы и количества М-фазы обусловлены влиянием промежуточных фазовых превращений в процессе нагружения.
|
| 26 |
|
Структурные особенности композита диоксид циркония/многостенные углеродные нанотрубки, полученного электрофорезом: научное издание / Е. А. Ляпунова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Изложены результаты структурных исследований композита диоксид циркония/многостенные углеродные нанотрубки, полученного электрофоретическим соосаждением компонентов. На основе данных калориметрии, Раман-спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии показано существенное влияние углеродных нанотрубок на кинетику спекания диоксида циркония, а также структуру и фазовый состав спеченной керамики.
|
| 27 |
|
Метод шликерного литья в технологии нанокристаллических порошковых материалов / С. Н. Кульков [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский химический комбинат (Северск), Научно-исследовательский конструкторский институт // М.
|
| 28 |
|
Формирование структуры и свойства горячепрессованной керамики ZrO2-MgO: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09 / В. В. Хахалкин ; науч. рук. С. Н. Кульков, оппоненты: В. И. Верещагин, Г. А. Прибытков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), НГТУ. — Томск, 2011. — 17 с.: граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 16-17.
|
| 29 |
|
Формирование структуры и свойства горячепрессованной керамики ZrO2-MgO: дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09 / В. В. Хахалкин ; научный руководитель С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2011. — 183 с.: граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 168-183.
|
| 30 |
|
Строение порошков, поровая структура и свойства керамики на основе оксида алюминия: дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09 / М. В. Григорьев ; науч. рук. С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2010. — 127 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 114-127.
|
| 31 |
|
Синтез, закономерности формирования структуры и механические свойства дисперсноупрочненных материалов на основе алюминия: дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09 / С. А. Ворожцов ; науч. рук. С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2011. — 152 л.: граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 139-152.
|
| 32 |
|
Структурно-фазовые изменения в керамике ZrO2-MgO при термических воздействиях и ее механические свойства: дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / В. В. Промахов ; науч. рук. С. П. Буякова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск). — Томск, 2012. — 152 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 140-152.
|
| 33 |
|
Формирование нанокристаллической структуры в поверхностных слоях стали ЭК-181 в процессе ультразвуковой обработки: научное издание / А. В. Панин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А. А. Бочвара (М.), Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Исследованы микроструктура и фазовый состав поверхностных слоев ферритно-мартенситной 12%-й хромистой стали ЭК-181, формирующиеся при различных сочетаниях ультразвуковой и термической обработок. Показано, что нанокристаллическая структура alfa-фазы, по границам зерен которой выделяются частицы карбидов ванадия, образуется только в случае ультразвуковой обработки, выполняемой между закалкой и старением. Промежуточная ультразвуковая обработка обусловливает максимальное увеличение предела текучести исследуемых образцов при одноосном растяжении. Установлена корреляция между микроструктурой, механическими характеристиками и типом излома. Ключевые слова: микроструктура, фазовый состав, наноструктурирование поверхностных слоев, механические свойства, фрактография излома.
|
| 34 |
|
Влияние структуры на механические свойства нанокристаллических интерметаллидных покрытий на основе Ni-Al: научное издание / В. П. Сергеев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск) // Новосибирск.
Фазовый состав, тонкая структура и морфология поверхности интерметаллических покрытий исследованы методами электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Показано, что интерметаллид Ni3Al является основной фазой покрытия для всех исследованных образцов. В покрытии присутствует небольшое количество NiAl и АlFe3C. Ионно-лучевая обработка покрытия приводит к изменению параметра решетки, параметра дальнего атомного порядка, изменению внутренних упругих напряжений. Послойная обработка каждого слоя покрытия ионами аргона уменьшает скорость износа в 10 раз, коэффициент трения в 2.5 раза, увеличивает микротвердость на 25 %, степень упругой деформации на 18 %.
|
| 35 |
|
Структура, фазовый состав и механические свойства алюминиевых сплавов, полученных методом ударно-волнового компактирования: научное издание / С. Н. Кульков [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
Представлены результаты исследований структуры, рентгенофазового анализа и механических свойств материалов на основе алюминия, полученных методом ударно-волнового компактирования. Показано, что такой метод позволяет получать образцы с плотностью, близкой к теоретической, и высокими значениями механических свойств.
|
| 36 |
|
Структура, фазовый состав и свойства порошков ZrO2, полученных методом плазмохимического синтеза: научное издание / Т. Ю. Саблина [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский химический комбинат (Северск) // М.
Исследованы структура, фазовый состав и свойства ультрадисперсных керамических порошков диоксида циркония с изменением концентрации соли в растворе при изготовлении порошков методом плазмохимического синтеза. Установлено, что изменение такого технологического параметра, как концентрация соли в растворе, влияет на структуру и свойства получаемых порошков, а именно повышение концентрации приводит к увеличению среднего размера частиц порошков, а также их удельной поверхности и уменьшению насыпной плотности. Это связано с изменением количественного соотношения полых и наполненных сфер в порошке. На фазовый состав и параметры тонкой кристаллической структуры изменение концентрации влияния не оказывает.
|
| 37 |
|
Технологические параметры формирования и свойства керамики на основе ультрадисперсного порошка ZrO2(Mg) / С. П. Буякова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
|
| 38 |
|
Свойства спеченной керамики на основе диоксида циркония, стабилизированного окисью магния: научное издание / Т. Ю. Саблина; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Исследованы механические свойства керамики ZrO2-3 вес. % MgO в зависимости от количественного фазового состава. Показано, что. уровень механических свойств керамики обусловлен количеством моноклинной фазы, содержащейся в материале. Обнаружено, что помимо, механизма трансформационного превращения, полученная керамика упрочнена микротрещинами. Также изучены триботехнические свойства керамик ZrO2=3 вес.% MgO, упрочненной микротрещинами и мартенситным превращением в условиях сухого трения по стали. Обсуждаются факторы, влияющие на поведение такой керамики при трении и износе.
|
| 39 |
|
Превращения в диоксиде циркония в условиях кумулятивного взрыва: научное издание / С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (Новосибирск) // М. ; СПб.
Исследованы структурные превращения происходящих в кумулятивных течениях, возникающих при взрыве кумулятивных зарядов с облицовками, содержащими нанокристаллический порошок диоксида циркония. Показано, что в облицовках, содержащих нанокристаллические порошки, возможно получение высоконеравновесных состояний материала. Обнаружен эффект релаксации сформированного неравновесного состояния, которая завершается даже при комнатной температуре при 1000-часовой выдержке, а оценка кажущейся энергии активации процесса аномально низка и равна 3.5 kcal/mol.
|
| 40 |
|
Фазовый состав и кристаллическая структура Y3Fe5O12 после низкотемпературных отжигов: научное издание / Л. М. Иванникова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // СПб.
Исследована структура ультрадисперсного порошка, полученного методом плазмохимического синтеза.
|
| 41 |
|
Механические и трибологические свойства спеченных сплавов системы алюминий - железо: научное издание / Н. М. Русин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Методом холодного прессования и последующего вакуумного спекания смесей порошков алюминия и железа получены алюминиевые сплавы, которые представляют собой алюминиевую матрицу, содержащую от 40 до 80 об.% интерметаллидов FtAl3. Высокотвердая вторая фаза в зависимости от ее содержания находится в матрице в виде отдельных включений или образует непрерывный каркас. Определены пористость, прочностные свойства, коэффициент трения и несущая нагрузка сплавов при различных режимах трения в контакте с закаленной сталью.
|
| 42 |
|
Увеличение термоциклической стойкости покрытий на основе Zr-Y-O, полученных методом магнетронного осаждения: научное издание / В. П. Сергеев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск.
Методом магнетронного распыления в режиме постоянного тока и импульсном режиме получены покрытия на основе Zr-Y-O с различной концентрацией Y. Методами рентгеноструктурного анализа и масс- спектрометрии вторичных ионов исследован химический и фазовый состав покрытий. Выявлено влияние режимов осаждения покрытий на их термоциклическую стойкость.
|
| 43 |
|
Поверхность и ее влияние на электронные свойства диоксида циркония / С. Е. Кулькова, Д. В. Валуйский, В. Е. Егорушкин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // М.
|
| 44 |
|
Динамические свойства нанокерамических образцов ZrO2 и Al2O3 в ударных волнах / А. С. Савиных [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка) // М.
|
| 45 |
|
Твердофазное спекание порошковых СВС-лигатур системы Al-Cr (Si,Ti): научное издание / Г. А. Прибытков, В. В. Коржова, Е. Н. Коростелева; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Исследованы объемные изменения при твердофазном спекании, структура и фазовый состав материалов, спеченных из двух- и трехкомпонентных порошковых лигатур системы Al-Cr (Si,Ti). порошки для спекания были получены методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в смесях элементарных порошков четырех целевых составов с последующим дроблением спеков и отсевом мелких фракций. При спекании всех изучаемых прессовок происходила объемная усадка, монотонно увеличивающаяся с ростом температуры и длительности изотермической выдержки. Результаты структурных исследований спеченных материалов, проведенных с применением методов рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализов, оптической и растровой электронной микроскопии, обсуждены совместно с результатами исследования объемных изменений при спекании.
|
| 46 |
|
Электронная структура и оптические свойства диоксида циркония: научное издание / С. Е. Кулькова, О. Н. Мурыжникова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Исследовано влияние примесей замещения и вакансий на электронную структуру и оптические свойства кубического диоксида циркония. Показано, что наличие кислородных вакансий обусловливает появление дополнительных вакансионных состояний вблизи уровня Ферми, тогда как примесные атомы дают пренебрежимо малый вклад в состояния валентной зоны и дна зоны проводимости, и их влияние на кристалл носит в основном электростатический характер. Достигнуто понимание причин, способствующих стабилизации высокотемпературных фаз ZrO2 при добавлении Y2O3 и MgO. Получено хорошее согласие с экспериментальными рентгеновскими фотоэмисионными спектрами и оптическими характеристиками.
|
| 47 |
|
Удельная поверхность, фазовый состав и структура порошков ZrO2-Al2O3-Y2O3, полученных методом плазмохимического синтеза: научное издание / И. Н. Севостьянова, Т. Ю. Саблина, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Исследовано влияние отжигов и последующей низкоэнергетической механической обработки в шаровой мельнице на морфологическое строение, фазовый состав, площадь удельной поверхности и удельного объема нанопор плазмохимических порошков ZrO2-Al2O3-Y2O3. Показано, что превращения, происходящие в порошке под воздействием температуры и механической обработки, приводят к изменению площади удельной поверхности и удельного объема нанопор.
|
| 48 |
|
Структурообразование при спекании порошковых смесей Ti-Cu: научное издание / Г. А. Прибытков [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Исследованы объемные изменения при спекании порошковых смесей Ti-Cu в концентрационном интервале 0-12 ат.% Cu. Установлен экстремальный характер концентрационной зависимости усадки прессовок. Методами металлографии, рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализов изучены фазовый состав, микроструктура спеченных материалов и элементный состав структурных составляющих. Обсуждена роль процессов, ответственных за формирование структуры при спекании, а также рассмотрено влияние на эти процессы дисперсности порошков, однородности распределения меди в порошковой смеси и длительности изотермической выдержки при спекании.
|
| 49 |
|
Структура и свойства композита ZrO2-Y2O3-Al2O3, полученного методом "спекание-ковка": научное издание / Н. Л. Савченко, П. В. Королев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
В настоящей работе была изучена структура и свойства композитов ZrO2-Y2O3-Al2O3, полученного методом разложения растворов солей в плазме ВЧ разряда. Показано, что после спекания при температуре 1350С и давлении 100МПа получается плотный композит в структуре которого наряду с частицами субмикронного размера порядка 0,1-0,3 мкм, присутствуют круглые образования - агломерат, соизмеримые со сферами, наблюдаемыми в исходной смеси. Такой материал имел предел прочности на изгиб порядка 600 МПа, твердость HV=12,6ГПа и вязкость разрушения (К1с=15-19 Мпахм1/2).
|
| 50 |
|
Структура и фазовый состав наносистем на основе стабилизированного диоксида циркония после ударно-волнового воздействия: научное издание / С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
Изучены особенности фазового состава и структуры нанокристаллических порошков на основе диоксида циркония после ударно-волновой обработки. Показано, что диоксид циркония с добавками иттрия и алюминия находится в двух структурных состояниях - нанокристаллическом и квазиаморфном, представляющих собой неравновесный твердый раствор ZrO2 (Y, Al), а увеличение количества моноклинной модификации связано с уменьшением величины критического размера кристаллитов тетрагональной фазы за счет повышения микроискажений решетки. Моноклинная фаза в порошке с добавками оксидов иттрия и алюминия не формируется даже после ударного сжатия при давлениях до 20 ГПа, что связано с малым уровнем формирующихся микроискажений, недостаточным для расстабилизации нанокристаллической тетрагональной фазы. Релаксация микроискажений при отжиге приводит к увеличению критического размера кристаллитов тетрагональной фазы, в результате чего моноклинная фаза в нем исчезает.
|