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


Выпуски за 2026 год

Выпуски за 2025 год

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 №2 за 2026
Содержание номера

Структура и свойства материалов

  • Влияние содержания серебра на структуру и механические свойства сплава TiZr38Nb11 А. Д. ГОРБЕНКО1,2, В. К. ЖИДКОВ1, В. Ю. ЗАДОРОЖНЫЙ2, д-р техн. наук, Я. А. МОРОЗОВА1, М. А. КАПЛАН1, канд. техн. наук, С. А. МИХЛИК1, К. В. СЕРГИЕНКО1, А. Г. КОЛМАКОВ1, чл.-корр. РАН, С. В. КОНУШКИН1, канд. техн. наук, Т. М. СЕВОСТЬЯНОВА3, М. А. СЕВОСТЬЯНОВ1,4, канд. техн. наук1Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), Москва, 119334, Российская Федерация2Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва, 119049, Российская Федерация3Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Москва, 117513, Российская Федерация4Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии, пгт. Большие Вяземы, Московская область, 143050, Российская Федерацияе-mail: artemgorbenk@yandex.ru, 3

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-2-3-11

    В статье исследованы микроструктура, фазовый состав, механические свойства и механизм разрушения титановых сплавов системы Ti—Zr—Nb с добавлением серебра. Элементный состав системы выбирали из нетоксичных элементов, которые могут обеспечить уровень механических свойств на уровне с Ti—6Al—4V, но с меньшим модулем Юнга для устранения эффекта «экранирования напряжения». Образцы сплава TiZr38Nb11 и его модификаций с добавлением серебра (1—3% (ат.)) были получены методом выплавки в аргоновой печи, дальнейшего отжига и закалки для получения равномерной структуры. Исследование сплавов показало, что наименьший модуль Юнга (48 MПа), максимальные значения прочности (748‒778 MПа) и микротвердости (292HV) достигнуты при содержании 3% серебра (TiZr38Nb11Ag3).
    Ключевые слова: β-титан, имплантаты, размер зерен, биосовместимость, микротвердость, модуль Юнга.

Методы анализа и испытаний

  • Влияние эффекта Портевена—Ле Шателье на сопротивление алюминиевого сплава АМг6 статическому, динамическому и циклическому нагружениям В. М. МАТЮНИН, д-р техн. наук, проф., А. Ю. МАРЧЕНКОВ, канд. техн. наук, доц., М. А. КАРИМБЕКОВ, д-р техн. наук, доц., Р. Ю. АГАФОНОВ, канд. техн. наук, Н. О. ЦВЕТКОВА, А. А. ПАНЬКИНА*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, 111250, Российская Федерацияe-mail: MatiuninVM@mpei.ru, *pankina_anastasiia@mail.ru, 12

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-2-12-17

    Исследовано влияние эффекта Портевена—Ле Шателье на механические свойства алюминиевого сплава АМг6 при статическом, динамическом и циклическом нагружениях образцов. Установлено, что этот эффект незначительно влияет на предел текучести, временное сопротивление и относительное удлинение, определенные при статическом растяжении образца со скоростью деформирования 5 мм / мин. Однако он значительно снижает ударную вязкость и ее составляющие: работу зарождения и работу распространения трещины, а также уменьшает количество циклов до полного разрушения при циклическом нагружении образца при одинаковом максимальном напряжении цикла.
    Ключевые слова: эффект Портевена—Ле Шателье, алюминиевый сплав АМг6, механические свойства.

  • Кинетика окисления алюминиевого сплава AlFe5Si10 с галлием в твердом состоянии И. Н. ГАНИЕВ1, д-р хим. наук, проф., академик НАН Таджикистана, У. Ш. ЯКУБОВ2, д-р (PhD) наук, М. Ш. ЖУРАЕВА1, И. Т. АМОНЗОДА3, д-р техн. наук, проф., Н. И. ГАНИЕВА4, канд. техн. наук, доц.1ГНУ «Институт химии им. В. И. Никитина» НАН Таджикистана, г. Душанбе, 734063, Республика Таджикистан2ГНУ «Центр по исследованию инновационных технологий» НАН Таджикистана, г. Душанбе, 734063, Республика Таджикистан3Национальная Академия наук Таджикистана, г. Душанбе, 734025, Республика Таджикистан4Таджикский технический университет им. М. С. Осими, г. Душанбе, 734042, Республика Таджикистанe-mail: ganievizatullo48@gmail.com, 18

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-2-18-23

    Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления легированного до 3,0% (мас.) галлием алюминиевого сплава AlFe5Si10. Показано, что добавка галлия к сплаву и повышение температуры увеличивают скорость окисления исходного сплава в твердом состоянии. Кажущаяся энергия активации процесса окисления сплава AlFe5Si10 составляет 178,0 кДж / моль и уменьшается до 147,9 кДж / моль для сплава с 3,0% (мас.) галлием. Кривые окисления сплавов, легированных галлием, в твердом состоянии описываются полиномами, свидетельствующими о гиперболическом механизме данного процесса. Установлен механизм влияния галлия на окисляемость алюминиевого сплава AlFe5Si10, заключающийся в том, что галлий в пределах 0,05—3,0% (мас.) играет доминирующую роль в формировании оксидной пленки, характеризующейся невысокими защитными свойствами.
    Ключевые слова: алюминиевый сплав AlFe5Si10, галлий, кинетика окисления, энергия активации, скорость окисления.

Композиционные материалы

  • Влияние механоактивации и вида золы ТЭЦ на свойства геополимерной вяжущей композиции зола—нефелин Е. В. КАЛИНКИНА, канд. техн. наук, Е. А. КРУГЛЯК, А. Г. ИВАНОВА, А. М. КАЛИНКИН, д-р хим. наукИнститут химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева ФИЦ «Кольский НЦ РАН», г. Апатиты, 184209, Российская Федерацияe-mail: e.kalinkina@ksc.ru, 24

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2026-0-2-24-33

    Изучено влияние на прочность композиционных геополимеров на основе золы ТЭЦ и нефелина следующих факторов: вида золы, состава исходной смеси компонентов, параметров механоактивации, режимов твердения.
    Ключевые слова: зола уноса, нефелин, механоактивация, геополимеры.

Керамические материалы

  • Механические и оптические характеристики модифицированных и баротермически обработанных керамических материалов на основе [97Zr3Yb]O2 Л. И. ПОДЗОРОВА1, канд. хим. наук, А. Г. ПАДАЛКО1, д-р хим. наук, А. А. ИЛЬИЧЁВА1, Н. А. МИХАЙЛИНА1, О. И. ПЕНЬКОВА1, И. Я. ПОЮРОВСКАЯ2, М. С. ПЫРОВ11Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва, 119334, Российская Федерация2Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Москва, 119021, Российская Федерацияe-mail: lpodzorova@imet.ac.ru, 34

  • DOI: 10.31044/1684-579X-2025-0-2-34-40

    Получены керамические материалы на основе нанопорошков [97Zr3Yb]O2, синтезированных гидролизным золь-гель способом. Фазовый состав базового материала и модифицированных катионами алюминия, иттрия, неодима представлен твердыми растворами на основе ZrO2 тетрагональной сингонии. Керамические материалы имеют высокие прочностные характеристики, коррелирующие с содержанием модификаторов. Установлено, что баротермическое воздействие, снижая пористость керамических материалов, влияет на повышение величин микротвердости, прочности и модулей упругости, а также коэффициента транслюцентности. Разработанные материалы перспективны в качестве конструкционных для техники и медицины.
    Ключевые слова: золь-гель синтез, прочность, трещиностойкость, транслюцентность, импульсная акустическая микроскопия.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru