ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО АКТИВИРОВАНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ НА ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ КОМПОЗИТОВ ZrB2‒CrB, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫМ ВЗРЫВОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-4-61-64
Аннотация
Получены композиты ZrB2‒CrB с содержанием керамической связки 80 мас. % и относительной плотностью 0,85‒0,90 методом электротеплового взрыва (ЭТВ) под давлением. Показано, что механическая активация (МА) исходной порошковой смеси уменьшает ее гетерогенность и повышает реакционную способность. Получен мелкодисперсный керамический композит с однородной микроструктурой, содержащий зерна ZrB2 игольчатой формы.
Об авторах
А. В. ЩербаковРоссия
В. А. Щербаков
Россия
д. ф.-м. н.
В. Ю. Баринов
Россия
к. ф.-м. н.
С. Г. Вадченко
Россия
к. ф.-м. н.
А. В. Линде
Россия
к. х. н.
Список литературы
1. Мержанов, А. Г. Процессы горения и синтез материалов / А. Г. Мержанов. ― Черноголовка: Изд. ИСМАН, 1998. ― 512 с.
2. Мержанов, А. Г. Твердопламенное горение / А. Г. Мержанов, А. С. Мукасьян. ― М. : Торус Пресс, 2007. ― 336 с.
3. Brunelli, K. Electrochemical behaviour of Cu–Zr and Cu–Ti glassy alloys / K. Brunelli, M. Dabala, R. Frattini [et al.] // J. Alloys Compd. ― 2001. ― Vol. 317. ― P. 595‒602.
4. Shkodich, N. F. Formation of amorphous structures and their crystallization in the Cu–Ti system by highenergy ball milling / N. F. Shkodich, A. S. Rogachev, S. G. Vadchenko [et al.] // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. ― 2018. ― Vol. 59, №. 5. ― P. 543‒549.
5. Щербаков, А. В. Синтез композита TiB2‒30CrB методом электротеплового взрыва под давлением / А. В. Щербаков, В. Ю. Баринов, А. С. Щукин [и др.] // Фундаментальные исследования. ― 2017. ― № 11-2. ― С. 344‒349.
6. Han, L. Hardness, elastic, and electronic properties of chromium monoboride / L. Han, S. Wang, J. Zhu [et al.] // Appl. Phys. Lett. ― 2015. ― Vol. 106, № 22. ― P. 221902.
7. Tsuchida, T. Mechanical activation assisted selfpropagating high-temperature synthesis of ZrC and ZrB2 in air from Zr/B/C powder mixtures / T. Tsuchida, S. Yamamoto // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2004. ― Vol. 24, № 1. ― P. 45‒51.
8. Chamberlain, A. L. Reactive hot pressing of zirconium diboride / A. L. Chamberlain, W. G. Fahrenholtz, G. E. Hilmas // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2009. ― Vol. 29, № 16. ― P. 3401‒3408.
9. Chamberlain, A. L. Pressureless sintering of zirconium diboride / A. L. Chamberlain, W. G. Fahrenholtz, G. E. Hilmas // J. Am. Ceram. Soc. ― 2006. ― Vol. 89, № 2. ― P. 450-456.
10. Fahrenholtz, W. G. Refractory diborides of zirconium and hafnium / W. G. Fahrenholtz, G. E. Hilmas, I. G. Talmy [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. ― 2007. ― Vol. 90, №. 5. ― С. 1347‒1364.
11. Guo, S. Q. Spark plasma sintering of zirconium diborides / S. Q. Guo, T. Nishimuna, Y. Kagawa [et al.] // J. Am. Ceram. Soc. ― 2008. ― Vol. 91, №. 9. ― С. 2848‒2855.
12. Chamberlain, A. L. Reactive hot pressing of zirconium diboride / A. L. Chamberlain, W. G. Fahrenholtz, G. E. Hilmas // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2009. ― Vol. 29, № 16. ― P. 3401‒3408.
13. Silvestroni, L. Densification of ZrB2‒TaSi2 and HfB2‒ TaSi2 ultra-high-temperature ceramic composites / L. Silvestroni, D. Sciti // J. Am. Ceram. Soc. ― 2011. ― Vol. 94, № 6. ― P. 1920‒1930.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Щербаков А.В., Щербаков В.А., Баринов В.Ю., Вадченко С.Г., Линде А.В. ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО АКТИВИРОВАНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ НА ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ КОМПОЗИТОВ ZrB2‒CrB, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫМ ВЗРЫВОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Новые огнеупоры. 2019;(4):61-64. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-4-61-64
For citation: Shcherbakov A.V., Shcherbakov V.A., Barinov V.Y., Vadchenko S.G., Linde A.V. The effect of mechanical activation of the reaction mixture on the formation of the microstructure of ZrB2‒CrB composites obtained by electrothermal explosion under pressure. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2019;(4):61-64. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2019-4-61-64
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.