Электроимпульсное плазменное спекание прозрачной керамики из алюмомагниевой шпинели с повышенным фактором формы

Алюмомагниевая шпинель является перспективным прозрачным керамическим материалом. Она может быть использована в качестве прозрачной брони, окон космических аппаратов, сканеров, оптических элементов в системах ночного видения, а также как основа (матрица) для сцинтилляционных и лазерных материалов....

Full description

Bibliographic Details
Published in:Вестник Томского государственного университета. Химия № 33. С. 103-118
Other Authors: Двилис, Эдгар Сергеевич, Хасанов, Олег Леонидович, Деулина, Дарья Евгеньевна, Степанов, Сергей Александрович канд. физ.-мат. наук, Шевченко, Иван Николаевич, Хуан, Фули, Валиев, Дамир Талгатович, Толкачев, Олег Сергеевич, Илела, Алфа Эдисон, Пайгин, Владимир Денисович
Format: Article
Language:Russian
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140778
Перейти в каталог НБ ТГУ
LEADER 07201nab a2200457 c 4500
001 koha001140778
005 20241126110021.0
007 cr |
008 240610|2024 ru s c rus d
024 7 |a 10.17223/24135542/33/10  |2 doi 
035 |a koha001140778 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
245 1 0 |a Электроимпульсное плазменное спекание прозрачной керамики из алюмомагниевой шпинели с повышенным фактором формы  |c Э. С. Двилис, О. Л. Хасанов, Д. Е. Деулина [и др.] 
246 1 1 |a Spark plasma sintering of transparent thick magnesium aluminate spinel ceramics 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 21 назв. 
520 3 |a Алюмомагниевая шпинель является перспективным прозрачным керамическим материалом. Она может быть использована в качестве прозрачной брони, окон космических аппаратов, сканеров, оптических элементов в системах ночного видения, а также как основа (матрица) для сцинтилляционных и лазерных материалов. Широкий спектр применения керамики на основе MgAl2O4 обусловлен комплексом ее уникальных свойств. Исследования, направленные на создание прозрачных керамических материалов с повышенным фактором формы, актуальны и имеют высокую практическую значимость. В представленной работе выполнена комплексная характеризация коммерческого нанопорошка алюмомагниевой шпинели. Определены его основные структурные особенности. Реологические свойства нанопорошка в процессе его компрессионной и термической консолидации исследованы на основе положений механистической модели прессования аппроксимацией экспериментальных данных уплотнения при электроимпульсном плазменном спекании безразмерным уравнением логарифмической формы, графическое представление которого позволяет оценить возможность достижения беспористого состояния консолидируемого материала и проводить оптимизацию режимов электроимпульсного плазменного спекания. Показано, что построение поверхности уплотнения и отыскание оптимального пути повышения давления и температуры при электроимпульсном плазменном спекании на этой поверхности могут быть использованы для оптимизации режимов консолидации прозрачной керамики. Проведено верифицированное дискретно-элементное моделирование процессов упаковки и консолидации частиц нанопорошка алюмомагниевой шпинели. Модельные и натурные эксперименты показали, что выявленное сочетание температуры (1 300°C) и давления статической подпрессовки (100 МПа) является достаточным для получения беспористой структуры керамики и не приводит к избыточной рекристаллизации. Показано, что прозрачная керамика на основе алюмомагниевой шпинели с повышенным фактором формы может быть изготовлена методом электроимпульсного плазменного спекания при температуре 1 300°C и давлении статической подпрессовки 100 МПа. Оптические и механические свойства изготовленной прозрачной керамики сопоставимы с аналогами или превосходят их. Светопропускание образцов достигает 41% в видимой области спектра и 64% в инфракрасной области, значение микротвердости по Виккерсу составляет 15,6 ± 0,5 ГПа, трещиностой-кости - 4,4 ± 0,4 МПа·м1/2, предела прочности при сжатии - 1,37 ± 0,23 ГПа, ко-эффициента Пуассона - 0,26 ± 0,01, модуля Юнга - 278 ± 6 ГПа, модуля сдвига - 110 ± 2 ГПа. 
653 |a алюмомагниевая шпинель 
653 |a керамические материалы прозрачные 
653 |a дискретно-элементное моделирование 
653 |a электроимпульсное плазменное спекание 
653 |a физико-механические характеристики 
655 4 |a статьи в журналах  |9 964637 
700 1 |a Двилис, Эдгар Сергеевич  |9 147371 
700 1 |a Хасанов, Олег Леонидович  |9 225901 
700 1 |a Деулина, Дарья Евгеньевна  |9 855599 
700 1 |a Степанов, Сергей Александрович  |c канд. физ.-мат. наук  |9 396806 
700 1 |a Шевченко, Иван Николаевич  |9 964641 
700 1 |a Хуан, Фули  |9 964642 
700 1 |a Валиев, Дамир Талгатович  |9 397812 
700 1 |a Толкачев, Олег Сергеевич  |9 495547 
700 1 |a Илела, Алфа Эдисон  |9 855600 
700 1 |a Пайгин, Владимир Денисович  |9 507138 
773 0 |t Вестник Томского государственного университета. Химия  |d 2024  |g  № 33. С. 103-118  |x 2413-5542  |w to000518048 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001140778 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1140778 
908 |a статья 
999 |c 1140778  |d 1140778 
039 |b 100