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

Выпуски за 2005 год

Выпуски за 2004 год

Выпуски за 2003 год

   Материаловедение №8 за 2014
Содержание номера

Физические основы материаловедения

  • Об оптимальном выборе закона изменения коэффициента линейного расширения в полых цилиндрах при нагревании М. М. ОШХУНОВ, д-р техн. наук, проф., Т. А. БОРУКАЕВ, д-р хим. наук, проф., А. К. МИКИТАЕВ, д-р хим. наук, проф., М. Х. ЛИГИДОВ, д-р хим. наук, проф., М. А. ДЖАНКУЛАЕВАКабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик,е-mail: muaed@inbox.ru, 3

  • В статье предлагается способ выбора коэффициента температурного расширения по своду цилиндра, при котором кольцевые напряжения при нагревании почти постоянны, что обеспечивает большую работоспособность таких элементов конструкций, приведены численные эксперименты по определению напряжения методом конечных элементов.
    Ключевые слова: теплоемкость, теплопередача, теплопроводность, термостойкость.

Структура и свойства материалов

  • Математическая оценка особенностей структурообразования высоколегированных чугунов Т. С. СКОБЛО, д-р техн. наук, проф., О. Ю. КЛОЧКО, канд. техн. наук, Е. Л. БЕЛКИНХарьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко, г. Харьков,e-mail: stamarasemenovna@mail.ru, 6

  • В работе рассмотрены особенности структурообразования высокохромистого чугуна, используемого для производства прокатных валков на различных этапах получения изделия в процессе кристаллизации при отливке и термообработке с использованием методов математического анализа структуры.
    Ключевые слова: структурообразование, высокохромистый чугун, математическая оценка, остаточный аустенит.

  • Исследование трибологических свойств и структуры новых алюминиевых подшипниковых сплавов О. О. СТОЛЯРОВА2, Т. И. МУРАВЬЕВА2, И. И. КУРБАТКИН 2, канд. техн. наук, Н. А. БЕЛОВ1, д-р техн. наук, проф.1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва,e-mail: stoljarovaoo@mail.ru,2Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук, г. Москва, 12

  • В работе проведено исследование новых алюминиевых сплавов, являющихся перспективными заменителями дорогостоящих бронз в узлах трения. Исследованы трибологические свойства опытных антифрикционных материалов на основе систем Al—Si—Cu—Sn—Pb и Al—Cu—Sn—Pb. Изучена структура и химический состав поверхностных слоев как исходных образцов, так и образцов после их испытаний на приработку, абразивную износостойкость и задир. Показано влияние химического состава поверхности на трибологические свойства исследуемых сплавов.
    Ключевые слова: антифрикционные материалы, приработка, износостойкость, задир, коэффициент трения, вторичные структуры.

  • Ортованадаты редкоземельных элементова (обзор). Часть 1 Л. Т. ДЕНИСОВА1, канд. хим. наук, Ю. Ф. КАРГИН2, д-р. хим. наук, Н. В. БЕЛОУСОВА1, д-р хим. наук, В. М. ДЕНИСОВ1, д-р хим. наук1Институт цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета, г. Красноярск,e-mail: antluba@mail.ru,2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской академии наук, г. Москва, 18

  • В обзоре обобщены опубликованные сведения, касающиеся вопросов технологии получения и использования ортованадатов редкоземельных элементов. Рассмотрены фазовые равновесия в системах Ln2—V2O5, основные методы синтеза ортованадатов LnVO4 (часть 1), специальное внимание уделено методам выращивания кристаллов REVO4 с целью их применения в качестве лазерного материала, подробно представлены результаты по теплофизическим свойствам соединений REVO4, полученные в последнее время (часть 2).
    Ключевые слова: ортованадаты редкоземельных элементов (РЗЭ), фазовые диаграммы, синтез, выращивание кристаллов, теплоемкость, термодинамические свойства.

Современные технологии

  • Основы теории кавитационной обработки материалов в соноплазменном разряде О. М. ГРАДОВ, канд. физ.-мат. наукИнститут общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН,e-mail: lutt.plm@igic.ras.ru, 25

  • Основные параметры кавитационной области соноплазменного разряда в жидкости, характеризующие силовые свойства и другие особенности явления, получены в аналитическом виде, удобном для практического применения, на базе уравнений движения жидкости и газа и динамики плазмы. Выявлена возможность управления процессом кавитационной обработки изделий путем варьирования значениями прикладываемой разности потенциалов, частоты и амплитуды вводимого в жидкость ультразвука.
    Ключевые слова: кавитация, плазма, ток, напряжение, давление, потенциал, обработка, ударная волна, разряд, схлопывание, ультразвук, эрозия.

  • Термический анализ механоактивированной смеси Cr—C О. Н. ПРИПИСНОВ, Е. В. ШЕЛЕХОВ, С. И. РУПАСОВ, А. С. МЕДВЕДЕВ, д-р техн. наук, проф.Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,e-mail: opripisnov@yandex.ru, 30

  • Смесь хром—углерод атомного состава Cr3C2 была подвергнута механоактивации в высокоэнергетической планетарной мельнице в течение 9—43 мин при соотношении шары:материал, равном 20:1 и 40:1. Молотые порошки были исследованы рентгеновской дифракцией и другими методиками. Образование первичных карбидов в барабане начинается после 30 мин помола по достижении тонкой слоистой структуры. Затем смесь нагревали в установке с начальной скоростью ~ 6 °С/с до температуры 1000 °С. На кривых нагрева наблюдались экзотермические пики, связанные с образованием вторичных карбидов. Температура начала этого превращения падала со временем помола до 30 мин, а затем росла. Это связано, с одной стороны, с образованием тонкой слоистой структуры при росте продолжительности помола, а с другой стороны — с накоплениями первичных карбидов при помоле. Показано, что значительного ( ~ 10 кДж/моль) накопления внутренней энергии в решетке кристаллического хрома и в свободной поверхности сажи не происходит.
    Ключевые слова: механическая активация, карбиды хрома, центробежная планетарная мельница, диффузия, термический анализ.

  • Структура и свойства поверхности валков прокатных станов, восстановленных способом лазерной наплавки А. М. ЧИРКОВ1, канд. техн. наук, А. Ю. ПРИЛУКОВ1, С. Д. КАЛОШКИН2, д-р физ.-мат. наук, М. Д. ПАВЛОВ21НП» ВЛИЦ» г. Киров,e-mail: techlaser@mail.ru,2НИТУ» МИСиС», г. Москва,e-mail: mkpavlovd@gmail.com, 35

  • В статье приведены сведения о применения лазерной импульсной наплавки для восстановления поверхности стальных валков для холодной прокатки. Представлена информация об основных преимуществах данного метода восстановления поверхности. Основной задачей являлось изучение микроструктуры и механических свойств наплавленного поверхностного слоя.
    Ключевые слова: импульсная лазерная наплавка, микроструктура, твердость, валок, восстановление поверхности.

Наноструктуры и нанотехнологии

  • Долгосрочные коррозионные испытания наноструктурного нитинола состава (Ni – 55,91% (мас.), Ti – 44,03% (мас.)) в статических условиях. Состав и структура до и после коррозии Е. О. НАСАКИНА1,2, М. А. СЕВОСТЬЯНОВ1,2, канд. техн. наук, М. A. ГОЛЬДБЕРГ1,2, канд. техн. наук, К. Ю. ДЕМИН1, канд. техн. наук, А. С. БАИКИН1,2, Б. А. ГОНЧАРЕНКО1,2, В. А. ЧЕРКАСОВ1,2, канд. мед. наук, А. Г. КОЛМАКОВ1,2, д-р. техн. наук, В. Т. ЗАБОЛОТНЫЙ1,2, д-р физ.-мат. наук1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН,e-mail: nacakina@mail.ru,2Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН, 40

  • Был исследован наноструктурный нитинол до и после выдержки за длительный период времени в растворах, имитирующих pH физиологических жидкостей. Структуру и состав определяли с помощью СЭМ, ПЭМ, Оже-спектроскопии. Основа материала — В2-фаза в виде волокон диаметром 30—70 нм. Шлифовка способствует образованию тонкого однородного поверхностного слоя оксида титана, утолщающегося после выдержки в растворах, отжиг — неменяющегося толстого и неоднородного.
    Ключевые слова: нитинол, коррозионная стойкость, эффект памяти формы, наноструктура.

Композиционные материалы

  • Углеродные ткани для производства конструкций из полимерных композиционных материалов А. Е. РАСКУТИН, канд. техн. наукФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва,e-mail: raskutin@viam.ru, 46

  • Углеродные ткани являются основными наполнителями при изготовлении высокопрочных конструкций из полимерных композиционных материалов. В работе приведены характеристики углеродных тканей и углепластиков на их основе с использованием эпоксидных связующих.
    Ключевые слова: углеродные ткани, углеродные нити, углепластики, поверхностная плотность, толщина монослоя, прочности и модуль упругости.

Древесиноведение

  • Разработка древесных композитов, комплексно армированных рубленым волокном и непрерывными струнными элементами с преднапряжением А. Н. ЕКИМЕНКО, канд. техн. наукИнститут инновационных исследований, г. Гомель, Республика Беларусь,e-mail: a.ekimenko@beloil.by, 50

  • В статье рассмотрены вопросы эффективности дополнительного армирования длинномерных изделий из древесных композитов непрерывными натянутыми струнами из арселонового или стекловолоконного шпагата в части повышения жесткости изделий, снижения их веса и стоимости. Описаны термопластичные пресс-композиции на полиамидном и полиэтиленовом связующих, разработанные для переработки в длинномерные изделия конструкционного назначения (балки, брусья, трубы) оригинальным методом плунжерной экструзии, позволяющем непосредственно в процессе формирования изделий выполнять их армирование по средней линии сечения натянутыми струнными элементами из высокопрочного шпагата.
    Ключевые слова: древесный армированный композит, жесткость конструкции, длинномерные изделия, армирование с преднапряжением.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru