Прямое наблюдение процессов на контактах частиц при электроимпульсной консолидации порошка титана

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Данные прямой высокоскоростной микровидеосъёмки доказывают существование сильно перегретых зон на контактах порошковых частиц при прохождении импульсов электрического тока продолжительностью около 1 мс. Величина перегрева может превышать 1600 градусов и приводить к формированию шеек жидкофазного спекания, размеры которых хорошо коррелируют с размерами перегретых зон. Микронеоднородности температурного поля при электроимпульсном нагреве порошковой среды позволяют понять необычно высокие скорости консолидации порошковых материалов, наблюдаемые при электроискровом плазменном спекании.

Об авторах

А. С. Рогачев

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: rogachev@ism.ac.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

С. Г. Вадченко

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Email: rogachev@ism.ac.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

В. А. Кудряшов

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Email: rogachev@ism.ac.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

А. С. Щукин

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Email: rogachev@ism.ac.ru
Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

М. И. Алымов

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской академии наук

Email: rogachev@ism.ac.ru

Член-корреспондент РАН

Россия, 142432, Московская обл., Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д.8

Список литературы

  1. Bordia R.K., Kang S.-J.L., Olevsky E.A. // J. Am. Ceram. Soc. 2017. V. 100. P. 2314-2352.
  2. Hulbert D.M., Anders A., Dudina D.V., Andersson J., Jiang D., Unuvar C., Anselmi-Tamburini U., Lavernia E.J., Mukherjee A.K. // J. Appl. Phys. 2008. V. 104. 033305 (1-7).
  3. Hulbert D.M., Anders A., Andersson J., Lavernia E.J., Mukherjee A.K. // Scripta Materialia. 2009. V. 60. P. 835-838.
  4. Chawake N., Pinto L.D., Srivastav A.K., Akkiraju K., Murty B.S., Kottada R.S. // Scripta Materialia. 2014. V. 93. P. 52-55.
  5. Trzaska Z., Collard C., Durand L., Couret A., Chaix J.-M., Fantozzi G., Monchoux J.-P. // J. Am. Ceram. Soc. 2019. V. 102. P. 654-661.
  6. Емельянов А.Н., Шкиро В.М., Рогачев А.С., Рубцов В.И. // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. 2002. № 2. C. 67-70.
  7. Кочетов Н.А., Рогачев А.С., Емельянов А.Н., Илларионова Е.В., Шкиро В.М. // Физика горения и взрыва. 2004. V. 40. C. 74-80.
  8. Yang C., Zhu M.D., Luo X., Liu L.H., Zhang W.W., Long Y., Xiao Z.Y., Fua Z.Q., Zhang L.C., Lavernia E.J. // Scripta Materialia. 2017. V. 139. P. 96-99.
  9. Aman Y., Garnier V., Djurado E. // J. Mater. Sci. 2012. V. 47. P. 5766-5773.
  10. Frei J.M., Anselmi-Tamburini U., Munir Z.A. // J. Appl. Phys. 2007. V. 101. 114914 (1-8).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах