Ceramic materials preparation on base of TiC‒W2C‒ Co be means of self-propagating high-temperature synthesis extrusion (SHS-extrusion) method


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-1-21-24

Full Text:




Abstract

The article is dedicated to the technological considerations of the electrode TiC‒Co materials which are dispersion strengthened by tungsten carbide particles, which form out
of the initial tungsten and soot components in the course of the synthesis and spread uniformly throughout the sample volume under extrusion. Ill. 4. Ref. 8. Tab. 2.

About the Authors

P. M. Bazhin
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН»
Russian Federation


A. S. Saveliev
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН», ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Russian Federation


A. M. Stolin
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Russian Federation


A. V. Aborkin
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Russian Federation


References

1. Stolin, A. M. SHS Extrusion: An Overview / A. M. Stolin, P. M. Bazhin // International Journal of Self Propagating High-Temperature Synthesis. ― 2014. ― Vol. 23, № 2. ― Р. 65‒73.

2. Столин, А. М. Получение изделий многофункционального назначения из композитных и керамических материалов в режиме горения и высокотемпературного деформирования (СВС-экструзия) / А. М.Столин, П. М. Бажин // Теоретические основы химической технологии. ― 2014. ― Т. 48, № 6. ― C. 1‒13. Stolin, A. M. Manufacture of multipurpose composite and ceramic materials in the combustion regime and high-temperature deformation (SHS Extrusion) / A. M. Stolin, P. M. Bazhin // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. ― 2014. ― Vol. 48, № 6. ― Р. 751‒763.

3. Подлесов, В. В. СВС-экструзия электродных материалов и их применение для ЭИЛ стальных поверхностей / В. В. Подлесов, А. М. Столин, А. Г. Мержанов // Инж.-физ. журнал. ― 1992. ― Т. 63, № 5. ― С. 636.

4. Левашов, Е. А. Физико-химические и технологические основы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Е. А. Левашов, А. С. Рогачев, В. И. Юхвид, И. П. Боровинская. ― М. : БИНОМ, 1999. ― 176 с.

5. Столин, А. М. Общие принципы математического моделирования СВС-технологий / А. М. Столин, Л. С. Стельмах // Вестник ТГТУ. ― 2014. ― Т. 20, № 4. ― С. 684‒692.

6. Стельмах, Л. С. Математическое моделирование СВС-экструзии. Ч. 1. Тепловые модели / Л. С. Стельмах, А. М. Столин, А. Г. Мержанов // Инж.-физ. журнал. ― 1993. ― Т. 64, № 3. ― С. 83‒89.

7. Бажин, П. М. Композиционные защитные покрытия на основе TiC‒W2C‒Co, полученные электродуговой наплавкой СВС-электродами на деталях сельскохозяйственной техники / П. М. Бажин, А. М. Столин, Н. В. Титов // Композиты и наноструктуры. ― 2016. ― Т. 8, № 1. ― С. 58‒64.

8. Бажин, П. М. Структура, свойства и применение защитных металлокерамических покрытий, полученных электроискровым легированием и электродуговой наплавкой / П. М. Бажин, А. М. Столин, А. П. Чижиков [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2016. ― № 8. ― С. 31‒36. Bazhin, P. M. Structure, properties, and use of protective cermet coatings prepared by electric-spark alloying and electric-arc hardfacing / P. M. Bazhin, A. M. Stolin, A. P. Chizhikov [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2016. ― Vol. 57, № 4. ― Р. 401‒406.


Supplementary files

For citation: Bazhin P.M., Saveliev A.S., Stolin A.M., Aborkin A.V. Ceramic materials preparation on base of TiC‒W2C‒ Co be means of self-propagating high-temperature synthesis extrusion (SHS-extrusion) method. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2017;(1):21-24. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-1-21-24

Views: 384

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)