Cubic boron nitride based and carbon nanostructures reinforced composite ceramics


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2016-9-39-43

Full Text:




Abstract

The hot-pressing technique was used to obtain the composite ceramics based on the cubic boron nitride (CBN) and reinforced by the carbon nanostructures (CNS). The CNS have
been synthesized in the plasma jet reactor by means of the hydrocarbon pyrolysis in the argon plasma. Based both on the investigating results and the testing of the composite material's samples by means of the physical, chemical and mechanical methods, as well as by means of X-ray diffraction and electron microscopy the phenomenon of the composite material nanostructuring was detected. The nanostructuring changed the performance properties of the material. Ill. 4. Ref. 8. Tab. 1.

About the Authors

F. A. Akopov
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
Russian Federation


M. A. Andrianov
ООО «Микробор Композит»
Russian Federation


R. Kh. Amirov
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
Russian Federation


T. I. Borodina
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
Russian Federation


L. B. Borovkova
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
Russian Federation


G. E. Valiano
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
Russian Federation


A. Yu. Dolgoborodov
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
Russian Federation


V. V. Tkachenko
ООО «Микробор Композит»
Russian Federation


M. B. Shavelkina
ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
Russian Federation


References

1. Wuchina, E. lUHTCs: Ultra-high temperature ceramic materials for extreme environment / E. Wuchina, E. Opila, M. Opeka, M. Fahrenholtz [et al.] // Applications the Electrochemical Society Interface. ― 2007. ― P. 30‒36.

2. Берлин, А. А. Полимерные композиционные материалы: свойства, структура, технологии / А. А. Берлин. ― СПб. : Профессия, 2008. ― 560 с.

3. Каблов, Е. Н. Перспективные высокотемпературные керамические композиционные материалы / Е. Н. Каблов, Д. В. Гращенков, Н. В. Исаева, С. С. Солнцев //Российский химический журнал. ― 2010. ― Т. LIV, № 1. ― С. 20‒24.

4. Iftikhar, A. Z. Recent advances on carbon nanotubes and graphene reinforced ceramics nanocomposites / A. Iftikhar, Y. Bahareh, A. Yanqiu // Nanomaterials. ― 2015. ― № 5. ― C. 90‒114 (doi:10.3390/nano5010090).

5. Tjong, S. C. Carbon nanotube reinforced composites: metal and ceramic matrices / S. C. Tjong. ― ISBN 13: 978-3-527-40892-4– Hardback.

6. Mabuchi, H. In-situ synthesis of Si3N4‒SiC composites by reactive hot-pressing high temperatures-high pressures / H. Mabuchi, H. Tsuda, T. Ohtsuka [et al.] //High Temperatures ‒ high Pressures. ― 1999. ― Vol. 31, № 5. ― P. 499‒506.

7. Гудилин, Д. Лабораторное обеспечение производства нанокомпозитов / Д. Гудилин // Наноиндустрия. ― 2014. ― Вып. 3, № 49. ― С. 58.

8. Амиров, Р. Х. Синтез углеродных нанотрубок в плазмоструйном реакторе в присутствии катализаторов / Р. Х. Амиров, Э. X. Исакаев, М. Б. Шавелкина, Т. Б. Шаталова // Успехи прикладной физики. ― 2014. ― T. 2, № 3. ― С. 21.


Supplementary files

For citation: Akopov F.A., Andrianov M.A., Amirov R.K., Borodina T.I., Borovkova L.B., Valiano G.E., Dolgoborodov A.Y., Tkachenko V.V., Shavelkina M.B. Cubic boron nitride based and carbon nanostructures reinforced composite ceramics. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2016;(9):39-43. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2016-9-39-43

Views: 359

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)