Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2024 год

Выпуски за 2023 год

Выпуски за 2022 год

Выпуски за 2021 год

Выпуски за 2020 год

Выпуски за 2019 год

Выпуски за 2018 год

Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

Выпуски за 2008 год

Выпуски за 2007 год

Выпуски за 2006 год

   Все материалы. Энциклопедический справочник №8 за 2012
Содержание номера

Вопросы материаловедения

  • Плавление и стеклование смесей леннард-джонсовых сфер Ал. Ал. Берлин, академик РАН, М. А. Мазо, канд. физ-мат. наук (Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН, Москва, Е-mail: berlin@chph.ras.ru), 2

  • Рассмотрены процессы плавления и стеклования различных типов смесей леннард-джонсовых сфер в зависимости от размеров частиц и энергий их взаимодействия, определены механизмы и обоснованы геометрические модели перехода из твердого состояния в жидкое.
    Ключевые слова: леннард-джонсовые сферы, плавление, стеклование, энергия взаимодействия.


  • Тенденции, проблемы и перспективы инновационного развитии материаловедения О. С. Сироткин, д-р техн. наук (Казанский государственный энергетический университет, E-mail: Oleg_Sirotkin@front.ru), 7

  • Рассмотрены основные тенденции, а также фундаментальные и прикладные проблемы в развитии современного материаловедения, определяющие необходимость выработки единых универсальных подходов к научному прогнозированию и конструированию структуры и свойств материалов любой природы (металл, керамика, полимер и т. д.) как фундаментальную основу создания инновационного материаловедения.
    Ключевые слова: материаловедение, тенденции, проблемы, развитие, инновации.


Композиционные материалы

  • Композитные материалы в аэрокосмической технике В. В. Васильев, член-корреспондент РАНЦентральный научно-исследовательский институт специального машиностроения, г. Хотьково Московской области E-mail: vvas@dol.ru, 17




  • Микроструктурные исследования поверхностей разрушения углепластика Н. И. Баурова, д-р техн. наук (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, E-mail: nbaurova@mail.ru), 25

  • Представлены результаты прочностных испытаний микропластика на основе углеродного волокна и эпоксидного связующего и данные микроструктурного анализа поверхностей разрушения. На основании полученных результатов сделана попытка классифицировать основные типы повреждений. Установлена зависимость механизма процесса разрушения от деформационных свойств связующих.
    Ключевые слова: углепластик, микроструктура, межфазная граница, теории разрушения.


  • Разработка модели каркаса развертываемого объемного модуля на основе упругих элементов из полимерного композиционного материала Е. О. Волков, А. С. Разина, Г. Е. Нехороших, канд. техн. наук (МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, E-mail: nekhor47ge@mail.ru), 31

  • Разработана конструкция модельного образца развертываемого модуля большого объема из ПКМ. Для достижения максимального объема проведен сравнительный весовой анализ с целью оптимизации геометрических параметров упругих элементов, образующих каркас КБО, выполненный по схеме «фонарик». Изготовлены модельные образцы из ПКМ на основе стеклопластика и углепластика, подтвердившие работоспособность конструкции.
    Ключевые слова: полимерный композиционный материал, разворачиваемые объемные модули.


Стали и сплавы

  • Сплав цирконий—ниобий для АЭС Украины В. М. Ажажа1 , Б. В. Борц1, канд. техн. наук, И. Н. Бутенко1 , А. Ф. Болков2, В. С. Вахрушева3, д-р техн. наук, В. Н. Воеводин1, чл.-корр. НАНУ, П. Н. Вьюгов1, канд. физ.-мат. наук, Н. П. Вьюгов1, В. М. Грицина1, канд. техн. наук, В. С. Красноруцкий1, канд. техн. наук, С. Д. Лавриненко1, д-р техн. наук, В. В. Левенец1, д-р физ.-мат. наук, К. А. Линдт2, И. М. Неклюдов1, акад. НАНУ, Л. С. Ожигов1, канд. техн. наук, И. А. Петельгузов1, канд. техн. наук, Н. Н. Пилипенко1, канд. физ.-мат. наук, В. И. Попов2, А. П. Редкина1, В. И. Савченко1, Т. П. Черняева1, канд. техн. наук (1Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ); 2Государственное научно-производственное предприятие «Цирконий», г. Днепродзержинск, Украина; 3Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт, г. Днепропетровск, Украина; E-mail: pvjugov@kipt.kharkov.ua), 34

  • Методом вакуумно-дуговой плавки получен сплав Zr1Nb на основе тройной шихты (кальциетермический цирконий, иодидный цирконий и отходы трубного производства). Определен химический состав сплава и исследованы его микроструктура, структура, механические и коррозионные свойства. Показано, что сплав Zr1Nb имеет однородную структуру по высоте и сечению слитка, равномерное распределение примесей и легирующих элементов по объему слитка, что подтверждается измерениями твердости, микротвердости и относительного удлинения. Микроструктура сплава Zr1Nb такая же, как и у сплава Э110. Механические и коррозионные свойства сплава Zr1Nb такие же, как у сплава Э110 (незначительное отличие можно объяснить более высоким содержанием кислорода в сплаве Zr1Nb) электросопротивление и теплопроводность сплава Zr1Nb при 20 и 300 °C такие же, как и у сплава Э110. Из полученных слитков были изготовлены твэльные трубы ∅ 9,15×0,7 мм. Было исследовано распределение ниобия и примесей вдоль твэльной трубы. Показано, что распределение ниобия и примесей вдоль трубы равномерное. Были исследованы свойства полученных труб: механические свойства в продольном и поперечном направлениях, коррозионные свойства, а также поведение сплава в условиях высоких температур (условия Loca). Механические, коррозионные, электрические, тепловые свойства, а также коррозионные свойства труб из сплава Zr1Nb при высоких температурах практически не отличаются от свойств труб из сплава Э110. Немного повышенные значения σв и σ0,2 объясняются более высоким содержанием кислорода в сплаве Zr1Nb, чем в сплаве Э110.
    Ключевые слова: сплав циркония, слиток, дуговая плавка, деформация, свойства, коррозия, твэльные трубы, примеси, химический состав, коррозия в условиях Loca.


Наноматериалы

  • Механические свойства сверхтвердых и ультратвердых материалов на основе углеродных нанокластеров М. Ю. Попов, д-р физ.-мат. наук, В. Д. Бланк, д-р физ.-мат. наук (ФГБНУ ТИСНУМ, г. Троицк, Московской обл., Е-mail: mikhail.popov@tisnum.ru), 43

  • На основе экспериментальных данных, представленных в работе, показано, что прочностные свойства материалов, образованных ковалентно связанными атомами углерода, можно достаточно точно оценивать по их упругим модулям. Исследованы механические свойства углеродных материалов, существенно более твердых, чем алмаз.
    Ключевые слова: сверхтвердые материалы, фуллерен, нанотрубки, пьезоспектроскопия, высокие давления.


  • Полимерные нанокомпозиты со слоистыми силикатами: синтез, структура, свойства В. В. Битт1, Б. В. Покидько2, канд. хим. наук, Э. Я. Бейдер1, канд. техн. наук, Г. Н. Петрова1, канд. техн. наук (1ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, Москва; 2Московский государственный технический университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова; E-mail: admin@viam.ru), 49

  • В настоящем обзоре рассмотрены основные особенности строения слоистых силикатов, способы их модификации, а также строение полимерных нанокомпозитов, содержащих в качестве усиливающих наполнителей модифицированные глинистые минералы. Особое внимание уделено рассмотрению способов совмещения силикатной нанофазы с полимерной матрицей, а также влиянию природы компонентов и условий получения полимерных нанокомпозитов на их структуру.
    Ключевые слова: нанокомпозит, органоглина, слоистый силикат.


Информация

  • Встроенный контроль текущего состояния нагруженных конструкций из полимерных композиционных материалов Нелюб В. А., Буянов И. А., Чуднов И. В., Бородулин А. С., Михеев П. В. Пнев А. Б(МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва), 56




  • Исследования текстильных материалов в работах ВИАМ 1938 г. А. Р. Нарский1, А. М. Смолеговский2, д-р хим. наук (1 ФГУП «ВИАМ», Москва, 2 ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН, Москва), 59




  • Новости литературы Д. А. Аронович, 63




Приложение "Комментарии к стандартам, ТУ, сертификатам"

  • Сертификация дуговых и индукционных сталеплавильных печей В. М. Сойфер, д-р техн. наук (ООО «ЦСП «Стандарт-Сертлит», Москва, E-mail: sertlit@mail.ru), 2

  • В статье описан опыт сертификации электросталеплавильных печей — дуговых и индукционных. Приведены особенности сертификации каждого из этих типов печей. Рассмотрен технический уровень печей производства различных изготовителей. Описана также сертификация смежного оборудования, сопутствующего работе сталеплавильных печей: литейного оборудования, комплексов для прямого восстановления железа, установок для разделения воздуха, мини-заводов. Указаны требования безопасности, содержащиеся в стандартах, и наименования соответствующих стандартов. Дана оценка прогрессивности технических решений в области конструкции сертифицированного оборудования.
    Ключевые слова: сертификация, дуговая печь, индукционная печь, безопасность, оборудование, стандарт, испытания, эксплуатация, конструкция.

  • Изделия крепежные. О технологиях в стандартах Г. В. Бунатян1, канд. техн. наук, А. В. Ивченко2, канд. техн. наук (1Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, 2Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск; е-mail: bgv@r52.ru), 13

  • Приведены примеры новых ресурсосберегающих технологий получения крепежных деталей повышенной прочности без закалки, предложено внести изменения в действующие стандарты на механические свойства.
    Ключевые слова: крепежные детали, стандарты, упрочняющие технологии, механические свойства.

  • Разрушаемость и сохранность как вероятностные характеристики прочности материалов В. П. Малышев, д-р техн. наук, А. М. Турдукожаева, канд. хим. наук (Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева, Караганда, Казахстан, Е-mail: eia_hmi@mail.ru), 17

  • Предложена энерго-стохастическая модель сохранности и разрушения материалов, позволяющая учитывать вероятностную природу сохранности и разрушения и отображать любые формы и комбинации приложенных нагрузок на основе вероятностных закономерностей для сложных событий. Для разработки новых ГОСТов и технических условий в рамках предлагаемой модели прочности рекомендуется использовать эффективное значение удельной энергии поверхности разрушения, определяемое экспериментально для последующего расчета сохранности и разрушаемости материалов в конкретных технологических условиях.
    Ключевые слова: прочность, энерго-стохастическая модель, сохранность, разрушаемость, нагрузка, энергия, вероятностное распределение.

  • Метод контроля качества технического состояния некондиционных аэрозолеобразующих составов И. Н. Кравченко1, д-р техн. наук, Ю. С. Мигачев1, канд. хим. наук, И. В. Лучин1, И. А. Золотов1, И. Т. Севрюков2, д-р техн. наук, А. В. Тростина3 (1Военно-технический университет Министерство обороны России, г. Балашиха; 2Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС, Москва; 3Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва; E-mail: kravchenko-in71@ yandex.ru), 22

  • Предложен метод статистического контроля качества изделий по количественному признаку, на основании которого определены граничные интервалы основных компонентов дымовых составов в некондиционных дымовых шашках и ручных дымовых гранат. Получены данные, являющиеся основой для определения основных направлений утилизации конкретной номенклатуры технических изделий и материалов.
    Ключевые слова: аэрозолеобразующий состав, контроль качества, утилизация.

  • Основные функции системы управления на основе сравнительного анализа требований зарубежной и отечественной НД при производстве полуфабрикатов для изготовления элементов воздушного судна А. А. Донской, д-р техн. наук, А. Ю. Овчинников, В. А. Туманов, канд. техн. наук(ООО Сертификационный центр «МАТЕРИАЛ», Москва, E-mail: av-ccmaterial@yandex.ru), 31



  • ГОСТы на лакокрасочные материалы Д. А. Аронович, 36



  • Новости литературы А. В. Кудрина, 39


105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru