Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Features of obtaining ceramic materials from sintering-active powders


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-10-14-21

Full Text:




About the Authors

V. G. Maksimov
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ Курчатовский институт ― ВИАМ)
Russian Federation


N. M. Varrik
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ Курчатовский институт ― ВИАМ)
Russian Federation


V. G. Babashov
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ Курчатовский институт ― ВИАМ)
Russian Federation


References

1. Третьяков, Ю. Д. Керамика наших дней / Ю. Д. Третьяков // Химия и жизнь. ― 2002. ― № 11. ― С. 50‒53.

2. Павлушкин, Н. М. Спеченный корунд / Н. М. Павлушкин. ― М. : Стройиздат, 1961. ― 208 с.

3. Лукин, Е. С. Современная оксидная керамика и области ее применения / Е. С. Лукин, Н. А. Макаров, А. И. Козлов [и др.] // Конструкции из композиционных материалов. ― 2007. ― № 1. ― С. 3‒13.

4. Lukin, E. S. Obtaining oxide ceramics with a regular structure / E. S. Lukin, N. T. Andrianov, N. B. Mamaeva [et al.] // Refractories. ― 1993. ― Vol. 34, № 5/6. ― Р. 263‒267. [Лукин, Е. С. О проблемах получения оксидной керамики с регулируемой структурой / Е. С. Лукин, Н. Т. Андрианов, Н. Б. Мамаева [и др.] / Огнеупоры. ― 1993. ― № 5. ― С. 11‒15].

5. Лукин, Е. С. Прочная керамика на основе оксида алюминия и диоксида циркония / Е. С. Лукин, Н. А. Попова, Н. И. Здвижкова // Стекло и керамика. ― 1993. ― № 9/10. ― C. 25‒29.

6. Лукин, Е. С. Теоретические основы получения и технологии оптически прозрачной керамики / E. C. Лукин. ― М. : МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1981. ― 36 с.

7. Лукин, Е. С. Новые виды корундовой керамики с добавками эвтектических составов / Е. С. Лукин, Н. А. Макаров, Н. А. Попова [и др.] // Конструкции из композиционных материалов. ― 2001. ― № 3. ― С. 28‒38.

8. Соколов, А. В. Влияние добавки Sc2O3 на температуру спекания и свойства оксидной керамики системы ZrO2‒Y2O3 / А. В. Соколов, Г. И. Дейнега, Н. А. Кузьмина // Авиационные материалы и технологии. ― 2020. ― № 1. ― С. 64‒69. DOI: 10.18577/2071-9140-2020-0-1-64-69.

9. Лукин, Е. С. Современная высокоплотная оксидная керамика с регулируемой микроструктурой. Ч. IV. Технологические методы получения высокодисперсных порошков для многокомпонентной керамики / Е. С. Лукин // Огнеупоры и техническая керамика. ― 1986. ― № 9. ― С. 2‒10.

10. Лукин, Е. С. Особенности технологии высокоплотной технической керамики. Активность оксидных порошков при спекании / В. С. Бакунов, Е. С. Лукин // Стекло и керамика. ― 2008. ― № 11. ― С. 21‒25.

11. Хасанов, О. Л. Методы компактирования и консолидации наноструктурных материалов и изделий / О. Л. Хасанов, Э. С. Двилис, З. Г. Бикбаева. ― Томск : Изд. Томского политехнического университета, 2008. ― 196 с.

12. Максимов, В. Г. Изучение габитуса кристаллов муллита в композиционной керамике муллит ‒ ZrO2 / В. Г. Максимов, В. Г. Бабашов, Н. М. Варрик, Г. Ю. Люлюкина // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журн. ― 2023. ― № 1 (119). ― Ст. 10. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 23.03.2023). DOI: 10.18577/2307-6046-2023-0-1-119-127.

13. Бабашов, В. Г. Изучение структуры и свойств керамических композиционных материалов на основе муллита / В. Г. Бабашов, В. Г. Максимов, Н. М. Варрик, О. Н. Самородова // Авиационные материалы и технологии. ― 2020. ― № 1. ― С. 54‒63. DOI: 10.18577/2071-9140-2020-0-1-54-63.

14. Шестаков, А. М. Керамика на основе кремнийорганических полимеров-прекурсоров: микроструктура и свойства (Обзор). Часть 2 / А. М. Шестаков // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журн. ― 2021. ― № 9. ― Ст. 03. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 23.03.2023). DOI: 10.18577/2307-6046-2021-0-9-22-32.

15. Каблов, Е. Н. Исследование физико-химических свойств керамики на основе системы Sm2O3‒Y2O3‒ HfO2 для разработки перспективных теплозащитных покрытий / Е. Н. Каблов, Е. Н. Доронин, Е. И. Артеменко [и др.] // Журнал неорганической химии. ― 2020. ― Т. 65, № 6. ― С. 846‒855. DOI: 10.31857/ S0044457X20060070.

16. Хасанов, О. Л. Ультразвуковая технология изготовления конструкционной и функциональной нанокерамики / О. Л. Хасанов, В. М. Соколов, Э. С. Двилис, Ю. П. Похолков // Перспективные материалы. ― 2002. ― № 1. ‒ С. 76‒83.

17. Матренин, С. В. Исследование влияния механической активации оксидных порошков на свойства и структуру спеченной керамики / С. В. Матренин, А. О. Белокрылова, Б. Б. Овечкин // Изв. вузов. Физика. ― 2012. ― Т. 55, № 5/2. ― С. 205‒208.

18. Бакунов, В. С. Особенности технологии высокоплотной технической керамики. Спекание оксидной керамики / В. С. Бакунов, Е. С. Лукин // Стекло и керамика. ― 2008. ― № 12. ― С. 19‒23.


Supplementary files

For citation: Maksimov V.G., Varrik N.M., Babashov V.G. Features of obtaining ceramic materials from sintering-active powders. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2023;(10):14-21. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-10-14-21

Views: 178

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)