<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Vestnik of Samara State Technical University. Technical Sciences Series</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки»</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1991-8542</issn><issn publication-format="electronic">2712-8938</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara State Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">20243</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.14498/tech.2016.4.%u</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Obtaining of Al-AlN nanocomposite based on SHS-AZ aluminum nitride nanopowder</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Получение нанокомпозита Al-AlN на основе нанопорошка нитрида алюминия марки СВС-АЗ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sholomova</surname><given-names>Anna V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шоломова</surname><given-names>Анна Владимировна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate Student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Titova</surname><given-names>Yulia V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Титова</surname><given-names>Юлия Владимировна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>(Ph.D. (Techn.)), Associate Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>(к.т.н.), доцент кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы»</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Maydan</surname><given-names>Dmitry A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Майдан</surname><given-names>Дмитрий Александрович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>(Ph.D. (Techn.)), Associate Professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>(к.т.н.), доцент кафедры «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы»</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bolotskaya</surname><given-names>Anastasyia V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Болоцкая</surname><given-names>Анастасия Вадимовна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>студент</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный технический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2016</year></pub-date><volume>24</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">NO4 (2016)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№4 (2016)</issue-title><fpage>163</fpage><lpage>169</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-02-10"><day>10</day><month>02</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2016, Sholomova A.V., Titova Y.V., Maydan D.A., Bolotskaya A.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2016, Шоломова А.В., Титова Ю.В., Майдан Д.А., Болоцкая А.В.</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Sholomova A.V., Titova Y.V., Maydan D.A., Bolotskaya A.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Шоломова А.В., Титова Ю.В., Майдан Д.А., Болоцкая А.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/20243">https://journals.eco-vector.com/1991-8542/article/view/20243</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Method of azide self-propagating high-temperature synthesis (SHS-Az), using sodium azide as a nitriding reagent, was used for obtaining the nanopowder of aluminum nitride from precursor - sodium hexafluoroaluminate. The product of burning the mixture of Na3AlF6 + 3NaN3 after water rinsing consisted of micro - and nanoparticles of AlN (65%), as well as any salt Na3AlF6 (35%). This product of SHS-Az was mixed with copper powder and pressed into a briquette of nanopowder master alloy Cu-4%(AlN+35%Nа3АlF6), which was successfully introduced into aluminium melt at a temperature 850оС. The salt Nа3АlF6 in the product of combustion played a role of flux during introducing into the aluminum melt and was not included in the final composition of the composite alloy. The microstructure of the obtained cast composite aluminum alloy with the calculated composition of Al-1.2%Cu-0.035%AlN showed that the reinforcing particles of AlN of different sizes, including nanoparticles, are distributed mainly along the grain boundaries of the aluminum alloy.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Метод азидного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-Аз), использующий азид натрия в качестве азотирующего реагента, применен для получения нанопорошка нитрида алюминия из прекурсора - гексафторалюмината натрия. Продукт горения смеси Na3AlF6 + 3NaN3 после водной промывки состоял из микро- и наночастиц AlN (65 %), а также остатков соли Na3AlF6 (35 %). Из этого продукта СВС-Аз путем смешивания с порошком меди и прессования была приготовлена нанопорошковая псевдолигатура Cu-4% (AlN + 35 % Nа3АlF6), которая была успешно введена в расплав алюминия при температуре 850 °С. При этом соль Nа3АlF6 в продукте горения сыграла роль флюса при вводе в расплав алюминия и в конечный состав композиционного сплава не вошла. Микроструктура полученного литого композиционного алюминиевого сплава расчетного состава Al-1,2%Cu-0,035%AlN показала, что армирующие частицы AlN разного размера, в том числе и наночастицы, распределены в основном по границам зерен алюминиевого сплава.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>self-propagating high-temperature synthesis</kwd><kwd>sodium azide</kwd><kwd>aluminum nitride</kwd><kwd>nanopowder</kwd><kwd>master alloy</kwd><kwd>composite</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>самораспространяющийся высокотемпературный синтез</kwd><kwd>азид натрия</kwd><kwd>нитрид алюминия</kwd><kwd>нанопорошок</kwd><kwd>псевдолигатура</kwd><kwd>композит</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Непочатов Ю., Земницкая А., Муль П. Разработка керамики на основе нитрида алюминия для изделий электронной техники // Современная электроника. - 2011. - № 9. - С. 14-16.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Крушенко Г.Г. Роль частиц нанопорошков при формировании структуры алюминиевых сплавов // Металлургия машиностроения. - 2011. - № 1. - С. 20-24.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Иваненко Е.М. Прогноз отраслевой структуры потребления российского рынка нанопорошков // Вестник КРАУНЦ. Сер. Физ.-мат. науки. - 2013. - № 1(6). - С. 67.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Хабас Т.А. Нанопорошки металлов в технологии керамики: учеб. пособие. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 230 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Jia L., Kondoh K., Imai H., Onishi M., Chen B., Li S. Nano-scale AlN powders and AlN/Al composites by full and partial direct nitridation of aluminum in solid-state // J. Alloys Comp. - 2015. - Vol. 629. - P. 184-187.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Kim K. Plasma synthesis and characterization of nanocrystalline aluminum nitride particles by aluminum plasma jet discharge // J. Crystal Growth. - 2005. - Vol. 283. - P. 540-546.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Shinji Н., Tetsuya M., Tsutomu I. The formation of AlN during carbothermic reduction of Al2O3 in a stream of nitrogen // J. Jap. Inst. Metals. - 1989. - Vol. 30. - No. 10. - Р. 1035-1040.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Wu N., Tsai M., Wang M., Liu H. The morphology and formation mechanism of aluminum nitride nanocrystals synthesized by chemical vapor deposition // J. Crystal Growth. - 2000. - Vol. 208. - P. 189-196.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Бекетов И.В., Котов Ю.А., Азаркевич Е.И. Получение нанопорошка нитрида алюминия методом электрического взрыва проволоки // НАНО 2007: Вторая всероссийская конференция по наноматериалам, 13-16 марта 2007, Новосибирск. - С. 109.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Амосов А.П., Боровинская И.П., Мержанов А.Г. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов. - М.: Машиностроение-1, 2007. - 567 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Закоржевский В.В., Боровинская И.П., Сачкова H.B. Синтез нитрида алюминия в режиме горения смеси Al+AlN // Неорганические материалы. - 2002. - Т. 38. - № 11. - С. 1340-1350.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Амосов А.П., Бичуров Г.В. Азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро- и нанопорошков нитридов. - М.: Машиностроение-1, 2007. - 526 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Титова Ю.В., Шиганова Л.А., Майдан Д.А., Бичуров Г.В. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез наноструктурированного порошка нитрида алюминия с использованием фторида алюминия и азида натрия // Изв. вузов. Порошк. металлургия и функц. покрытия. - 2012. - № 3. - С. 25-29.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Напалков В.И., Махов С.В. Легирование и модифицирование алюминия и магния. - М.: МИСИС, 2002. - 376 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Амосов А.П., Титова Ю.В., Майдан Д.А., Ермошкин А.А., Тимошкин И.Ю. О применении нанопорошковой продукции азидной технологии СВС для армирования и модифицирования алюминиевых сплавов // Изв. вузов. Цвет. металлургия. - 2015. - № 1. - С. 68-74.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
