Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
- Название статьи
- Формирование в процессе искрового плазменного спекания градиентного материала Инконель 625 с внешним керамическим слоем для теплозащитных покрытий
- Авторы
- Оглезнева Светлана Аркадьевна svetlana.iron@yandex.ru, д-р техн. наук, профессор кафедры "Механика композиционных материалов и конструкций", Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия
Сметкин Андрей Алексеевич smetkinaa@pstu.ru, канд. техн. наук, доцент кафедры "Механика композиционных материалов и конструкций", Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия
Каченюк Максим Николаевич kachenyukmn@pstu.ru, канд. техн. наук, доцент кафедры "Механика композиционных материалов и конструкций", Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия
- В разделе
- ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И СОЕДИНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
- Ключевые слова
- искровое плазменное спекание / Инконель 625 / градиентный материал / связующее / теплозащитные покрытия / механоактивация
- Год
- 2020 номер журнала 4 Страницы 28 - 31
- Индекс УДК
- 621.762.4
- Код EDN
- Код DOI
- Финансирование
- Тип статьи
- Научная статья
- Аннотация
- Методом искрового плазменного спекания (ИПС) получены опытные образцы градиентного материала Inconel 625 + НХ16Ю6Ит + Al (фольга) + YSZ для теплозащитных покрытий (ТЗП). С помощью металлографического анализа и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), совмещенной с энергодисперсионной спектроскопией, дана оценка структуры слоев ТЗП. Показано положительное влияние механоактивации на структуру связующего слоя.
- Полный текст статьи
- Для прочтения полного текста необходимо купить статью
- Список цитируемой литературы
-
Clarke D. R., Oechsner M., Padture N. P. // MRS Bull. 2012. V. 37. P. 891-898. <https://doi.org/10.1557/mrs.2012.232>
Кашин Д. С., Стехов П. А. // Труды ВИАМ. 2018. № 2(62). С. 84-90. DOI: 10.18577/2307-6046-2018-0-2-10-10
Besisa D. H. A., Ewais E. M. M. // Advances in Functionally Graded Ceramics - Processing, Sintering Properties and Applications. 2016. <http://dx.doi.org/10.5772/62612>
Naebe M., Shirvanimoghaddam K. // Applied Materials Today. 2016. № 5. Р. 223-245. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2016.10.001>
Swaminathan K., Sangeetha D. M. // Composite Structures. 2017. V. 160. P. 43-60. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.10.047>
Fomina M., Koshuro V., Shumilin A., Voyko A., Zakharevich A., Skaptsov A. Functionally graded "Ti-base + (Ta, Ta2O5)-coatings" structure and its production using induction heat treatment // Compos Struct. 2020. № 234. Article 111688, 10.1016/j.compstruct.2019.111688
Cavaliere P. под редакцией Spark Plasma Sintering: Process Fundamentals Spark /в книге Plasma Sintering of Materials // Cham: Springer, 2019. P. 3-20. DOI: 10.1007/978-3-030-05327-7.
Munir Z. A., Quach D. V., Ohyanagi M. // J. the American Ceramic Society. 2011. V. 94. P. 1-19. DOI: 10.1111/j.1551-2916.2010.04210.x <https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2010.04210.x>.
Bordia R. K., Camacho-Montes H. // Ceramics and Composites Processing Methods. 2012. Р. 1-42. DOI: 10.1002/9781118176665.ch1.
Orru R., Licheri R., Locci A. M., Cincotti A., Cao G. // Materials Science and Engineering: R: Reports. 2009. V. 63. P. 127-287. DOI: 10.1016/j.mser. 2008.09.003 <https://doi.org/10.1016/j.mser.2008.09.003>.
- Купить
- 500.00 руб