|
|
|
|
| LEADER |
03036nab a2200301 c 4500 |
| 001 |
koha001148002 |
| 005 |
20241126190547.0 |
| 007 |
cr | |
| 008 |
241119|2018 ru s c rus d |
| 035 |
|
|
|a koha001148002
|
| 040 |
|
|
|a RU-ToGU
|b rus
|c RU-ToGU
|
| 100 |
1 |
|
|a Евдокимов, Андрей Анатольевич
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Высокотемпературное плазменное спекание смеси различных фракций продукта плазмодинамического синтеза
|c А. А. Евдокимов, А. А. Сивков, Д. Ю. Герасимов
|
| 336 |
|
|
|a Текст
|
| 337 |
|
|
|a электронный
|
| 504 |
|
|
|a Библиогр.: 10 назв.
|
| 520 |
3 |
|
|a Рассмотрена методика получения металлорежущей керамики из продукта плазмодинамического синтеза по технологии искрового плазменного спекания. Изучается зависимость физико-механических свойств керамики от параметров смеси. Увеличение объемной плотности и эффект, производимый этим увеличением, очень хорошо видны при сравнении кривых процесса спекания. Перемещение подвижного пуансона для неактивированного порошка составляет 3.5 мм, в то время как активация порошка позволила достичь смещения 1.75 мм при прочих равных условиях. Твердость полученных материалов, измеренная методом Виккерса, составила 21 ГПа для неактивированного порошка и 17 ГПа для активированного при относительной плотности спеченных керамических заготовок по отношению к монокристаллу осборнита 92 и 93.5% соответственно. Значительное увеличение плотности спеченного тела достигается в основном за счет ликвидации агломерации сырья.
|
| 653 |
|
|
|a искровое плазменное спекание
|
| 653 |
|
|
|a керамика
|
| 653 |
|
|
|a нитрид титана
|
| 655 |
|
4 |
|a статьи в журналах
|
| 700 |
1 |
|
|a Сивков, Александр Анатольевич
|
| 700 |
1 |
|
|a Герасимов, Дмитрий Юрьевич
|
| 773 |
0 |
|
|t Известия высших учебных заведений. Физика
|d 2018
|g Т. 61, № 4. С. 125-130
|x 0021-3411
|w 0026-80960
|
| 852 |
4 |
|
|a RU-ToGU
|
| 856 |
4 |
|
|u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001148002
|
| 908 |
|
|
|a статья
|
| 999 |
|
|
|c 1148002
|d 1148002
|