Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Температурный коэффициент линейного расширения стеклокерамических материалов на основе MoSi2


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-7-38-41

Полный текст:




Аннотация

Установлено влияние температурно-временных параметров на температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) материалов на основе MoSi2–B–Al2O3. Показано, что, изменяя состав композиции и условия термообработки, можно существенно влиять на величину ТКЛР.


Об авторах

И. Б. Баньковская
ФГБУН «Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН»
Россия
Д. х. н. Санкт-Петербург


Д. В. Коловертнов
ФГБУН «Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН»
Россия
к. х. н. Санкт-Петербург


М. В. Сазонова
ФГБУН «Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН»
Россия
к. т. н. Санкт-Петербург


Список литературы

1. Щурик, А. Г. Искусственные углеродные материалы / А. Г. Щурик. ― Пермь : Изд.-во Перм. гос. ун-та, 2009. ― 342 с.

2. Niu, Y. R. Comparison of ZrB2‒MoSi2 composite coatings fabricated by atmospheric and vacuum plasma spray processes / Y. R. Niu, Z. Wang, J. Zhao [et al.] // J. Therm. Spray Technol. ― 2017. ― № 26. ― P. 100‒107.

3. Zhang, Y. L. C/SiC/ Si‒Mo‒B/glass multilayer oxidation protective coating for carbon/carbon composites / Y. L. Zhang, H. J. Li, X. Y. Yao [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 2011. ― № 206. ― P. 492‒496.

4. Feng, T. Microstructure and oxidation of multilayer MoSi2‒CrSi2‒Si coatings for SiC coated carbon/carbon composites SiC internal layer / T. Feng, H. J. Li, Q. G. Fu [et al.] // Corros. Sci. ― 2010. ― № 52. ― P. 3011‒3017.

5. Li, T. Effect of LaB6 on the thermal shock property of MoSi2‒SiC coating for carbon/carbon composites / T. Li, H. J. Li, X. H. Shi // Appl. Surf. Sci. ― 2013. ― № 264. ― P. 88‒93.

6. Сазонова, М. В. Термическая стабильность композитов и покрытий на основе MoSi2‒B‒Al2O3 при нагревании на воздухе до 1600 o С / М. В. Сазонова, И. Б. Баньковская, Д. В. Коловертнов // Новые огнеупоры. ― 2021. ― № 11. ― С. 48‒51.

7. Kolovertnov, D. V. Effect of temperature ― time parameters on the structure and properties of glass-ceramic composites based on molybdenum disilicide / D. V. Kolovertnov, I. B. Ban’kovskaya, M. V. Sazonova // Glass Phys. Chem. ― 2022. ― Vol. 48, № 6. ― P. 642‒645.

8. Клюев, В. П. Тепловое расширение и температура стеклования кальциевоборатных и кальциевоалюмоборатных стекол / В. П. Клюев, Б. З. Певзнер // Физика и химия стекла. ― 2003. ― Т. 29, № 2. ― С. 191‒204.

9. Wu, H. Effect of spraying power on microstructure and bonding strength of MoSi2-based coatings prepared by supersonic plasma spraying / H. Wu, H. J. Li, Q. Lei [et al.] // Appl. Surf. Sci. ― 2011. ― № 257. ― Р. 5566–5570.

10. Wang, C. C. Oxidation behavior and microstructural evolution of plasma sprayed La2O3‒MoSi2‒SiC coating on carbon/carbon composites / C. C. Wang, K. Z. Li, C. X. Huo [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 2018. ― № 348. ― P. 81‒90.

11. Chen, Peng. Preparation of oxidation protective MoSi2‒SiC coating on graphite using recycled waste MoSi2 by one-step spark plasma sintering method / Peng Chen, Lu Zhu, Xuanru Ren [et al.] // Ceram. Int. ― 2019. ― № 45. ― P. 22040—22046.

12. Николаев, А. Н. Синтез и исследование свойств жаростойких покрытий на основе композиции Si‒ B4C‒ZrB2‒ZrO2 / А. Н. Николаев, И. Б. Баньковская, Д. В. Коловертнов // Физика и химия стекла. ― 2020. ― Т. 46, № 6. ― С. 649‒657.

13. Silvestroni, Laura. Method to improve the oxidation resistance of ZrB2-based ceramics for reusable space systems / Laura Silvestroni, Simone Failla, Irina Neshpo, Oleg Grigoriev // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2018. ― № 38. ― P. 2467‒2476.

14. Zhang, Н. A novel microstructural design to improve the oxidation resistance of ZrB2‒SiC ultra-high temperature ceramics (UHTCs) / H. Zhang, D. D. Jayaseelan, I. Bogomol [et al.] // J. Alloys Compounds. ― 2019. ― № 785. ― P. 958‒964.

15. Баньковская, И. Б. Термическая стабильность композиций из дисилицида молибдена, кварца и стекла. Антикоррозионные покрытия : тр. 10-го Всесоюз. совещания по жаростойким покрытиям, Ленинград, 12‒14 мая 1981 г. / И. Б. Баньковская, М. В. Сазонова. ― Л. : Наука, 1983. ― С. 50‒57.

16. Баньковская, И. Б. Развитие работ по созданию покрытий для защиты углеродных материалов при высоких температурах (oбзор по работам ИХС РАН) / И. Б. Баньковская, Д. В. Коловертнов // Физика и химия стекла. ― 2017. ― Т. 43, № 2. ― С. 156‒171.

17. Малышев, В. В. Высокотемпературный электрохимический синтез силицидов металлов VI-A группы в галогенидно-оксидных расплавах / В. В. Малышев, Р. В. Куприна, И. А. Новоселова, Т. В. Верховлюк // Журнал неорганической химии. ― 1996. ― Т. 41, № 12. ― С. 1992‒1996.

18. Баньковская, И. Б. Термическая стабильность некоторых стеклокерамических композиций при 1400 °С. Температуроустойчивые покрытия : тр. 11-го Всесоюз. совещания по жаростойким покрытиям, Ленинград, 31 мая ‒ 2 июня 1983 г. / И. Б. Баньковская, М. В. Сазонова. ― Л. : Наука, 1985. ― С. 86‒91.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Баньковская И.Б., Коловертнов Д.В., Сазонова М.В. Температурный коэффициент линейного расширения стеклокерамических материалов на основе MoSi2. Новые огнеупоры. 2023;(7):38-41. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-7-38-41

For citation: Ban’kovskaya I.B., Kolovertnov D.V., Sazonova M.V. Temperature coefficient of linear expansion of glass-ceramic materials based on MoSi2. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2023;(7):38-41. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2023-7-38-41

Просмотров: 163

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)