КОНСТРУКЦИОННАЯ КЕРАМИКА В СИСТЕМЕ LАB6-SIC-W2B5 |
2 | |
2013 |
научная статья | 544.01+666.3.017+539.4+620.1+666.492+66.018+66.088 | ||
102-106 | гексаборид лантана, карбид кремния, пентаборид вольфрама, эвтектика, компози- ционный материал, прочность, керамика |
Методом свободного спекания без приложения давления получен конструкционный материал для экстремальных условий эксплуатации в системе LaB6-SiC-W2B5, характеризующийся относительной плотностью 97%. Построена температурная зависимость предела прочности при изгибе, и определены основные физико-механические характеристики экспериментальных образцов материала LaB6-SiC-W2B5. |
![]() |
1 . Орданьян С.С., Несмелов Д.Д., Вихман С.В. Взаимодействие в системе LaB6-W2B5 // Неорганиче- ские материалы. 2009. Т.45. № 7. С. 1–4. 2 . Лобода П.И., Кисла Г.П., Сисоев М.О., Богомол Ю.I. Евтектичнi сплави систем LaB6-Me2B5// Металоз- навство та обробка металiв. 2010. № 3. С. 29–34. 3 . Орданьян С.С., Несмелов Д.Д., Вихман С.В. О строении системы SiC-B4C-LaB6//Огнеупоры и тех- ническая керамика. 2006. № 6. С. 2–5. 4 . Несмелов Д.Д., Удалов Ю.П., Орданьян С.С. О строении системы LaB6-B4C-W2B5// Огнеупоры и техническая керамика. 2009. № 9. С. 7–9. 5 . Орданьян С.С., Несмелов Д.Д., Вихман С.В. Система SiC-W2B5-LaB6//Огнеупоры и техническая керамика. 2009. № 10. С. 54–56. 6 . Орданьян С.С., Удалов Ю.П., Валова Е.Е. Получение и абразивные свойства эвтектических ком- позиций в системе B4C-SiC-TiB2 // Огнеупоры. 1995. № 8. С. 2, 3. 7 . Орданьян С.С., Несмелов Д.Д., Овсиенко А.И. Физико-механические свойства материалов в системе LaB6-SiC-B4C-TiB2-W2B5// Огнеупоры и техниче- ская керамика. 2012. № 3. С. 3–7. 8 . Орданьян С.С., Данилович Д.П., Несмелов Д.Д., Румянцев В.И. О некоторых тройных системах с уча- стием тугоплавких соединений как основе компози- ционных керамоматричных материалов// Огнеупоры и техническая керамика. 2010. № 7–8. С. 21–25. 9 . Dobedoe R.S., West G.D., Lewis M.H. Spark Plasma Sintering of Ceramics// Bulletin of ECerS. 2003. V. 1. P. 1924. 10 . Munir Z.A., Anselmi-Tamburini U., Ohyanagi M. The Effect of Electric Field and Pressure on the Syn- thesis and Consolidation of Materials: A Review of the Spark Plasma Sintering Method // J. Mater. Sci. 2006. V. 41. P. 763–777. 11 . Болдин М.С. Физические основы технологии электроимпульсного плазменного спекания. Элек- тронное учебно-методическое пособие. Нижний Нов- город: Нижегородский госуниверситет, 2012. 59 с. 12 . Cкороход В.В. Теория физических свойств пористых и композиционных материалов и принци- пы управления их микроструктурой в технологиче- ских процессах // Порошковая металлургия. 1995. № 1–2. С. 53–71. 13 . Колмаков А.Г., Терентьев В.Ф., Бакиров М.Б. Методы измерения твёрдости. 2-е изд. перер. и доп. М.: Интермет Инжиниринг, 2005. 149 с. 14 . Орданьян С.С., Вихман С.В., Прилуцкий Э.В. Структура и свойства материалов системы SiC-TiB2// Порошковая металлургия. 2002. № 1/2. С.48–52. 15 . Лепакова О.К., Голобоков Н.Н., Китлер В.Д. и др. Влияние механической активации и добавок кремния на структуру и свойства материалов, спе- ченных из СВС-композиционного порошка TiB2-Fe// Физика и химия обработки материалов. 2011. № 1. С.71–76. |