Стъклокерамиката на основата на състави в системата Sr (Ba) –Al2O3 – SiO2, модифицирана чрез добавяне на циркониев оксид ZrO2 и хафниев оксид HfO2 със и без итрий като стабилизатор, е синтезирана по метода зол-гел. Показано е, че въвеждането на огнеупорни оксиди съкращава времето за желиране на първоначалните разтвори, засилва синтероването на стъклокерамиката и променя температурните интервали на процесите на фазообразуване и естеството на утаените кристални фази. Зол-гел методът позволи да се получи равномерно разпределение на зърната модификатор-оксид в по-голямата част от стъклокерамиката. Итриевият оксид в структурата на материалите е концентриран в близост до частици ZrO2 и HfO2.

Това е визуализация на абонаментното съдържание, влезте, за да проверите достъпа.

Опции за достъп

Купете единична статия

Незабавен достъп до пълната статия PDF.

Изчисляването на данъка ще бъде финализирано по време на плащане.

Абонирайте се за списание

Незабавен онлайн достъп до всички издания от 2019 г. Абонаментът ще се подновява автоматично ежегодно.

Изчисляването на данъка ще бъде финализирано по време на плащане.

синтероване

Препратки

G. H. Beall, „Огнеупорна стъклокерамика на основата на алкалоземни алумосиликати“, J. Europ. Ceram. Soc., № 29, 1211 - 1219 (2009).

Y. M. Sung и S. Kim, “Синтериране и кристализация на нестехиометрични стъкла SrO · Al2O3 · 2SiO2,” J. Mater. Sci., № 35, 4293 - 4299 (2000).

Е. Н. Каблов, Д. В. Гращенков, Н. В. Исаева и др., „Високотемпературни композитни материали на основата на стъкло и керамика за използване в авиационните технологии“, Стекло Керам., No 4, 7 - 11 (2012); Е. Н. Каблов, Д. В. Гращенков, Н. В. Исаева и др., „Високотемпературни композитни материали на стъкло и керамика за използване в авиационните технологии“ Стъклена керамика., 69(3 - 4), 109 - 112 (2012).

Е. Н. Каблов, Д. В. Гращенков, Н. В. Исаева и С. Св. Солнцев, „Обещаващи високотемпературни керамични композитни материали“, Рос. Хим. Zh., 54(1), 20 - 24 (2010).

A. S. Chainikova, L. A. Orlova, N. V. Popovich, et al., „Втвърдени с дисперсия композити на базата на стъкло/стъклокерамични матрици: свойства и приложения“, Авиации. Матер. Технол., No 3, 45 - 54 (2014); DOI: 10.18577_2071-9140-2014-0-3-45-54.

F. Ye, L. Liu, J. Zhang и Q. Meng, „Синтез на 30 тегл.% BAS/Si3N4 композит чрез искрово плазмено синтероване“, Композити Sci. Технол., № 68, 1073 - 1079 (2008).

А. С. Чайникова, Д. В. Гращенков, М. Л. Ваганова и С. Ю. Модин, „Прилагане на искрово плазмено синтероване при синтеза на композитни материали на основата на алумосиликатна стъклена керамика, подсилена със силициев нитрид,“ Kompozity Nanostrukt., 8(3), 174 - 186 (2016).

F. Ye, L. Liu, J. Zhang, et al., „Синтез на самоусилен керамичен композит от силициев нитрид бариев алумосиликат чрез двустепенно синтероване без налягане“ Композити Sci. Технол., № 65, 2233 - 2239 (2005).

R. H. J. Hannink, P. M. Kelly и B. C. Muddle, „Трансформационно втвърдяване в керамика, съдържаща цирконий“ J. Am. Ceram. Soc., 83, 461 - 487 (2000).

А. Г. Еванс и Р. М. Кенън, „Втвърдяване на крехки твърди вещества чрез мартензитна трансформация. Преглед № 48, ” Acta Metall., 34(5), 761 - 800 (1986).

D. V. Grashchenkov, M. L. Vaganova, N. E. Schegoleva, et al., „Високотемпературен стъклокристален материал, бариев алумосиликатен състав, получен с помощта на зол-гел синтез, и композитни материали на негова основа“ Авиации. Матер. Технол., № S, 290 - 305 (2017). DOI: 10.18577_2071-9140-2017-0-S-290-305.

Наротам П. Бансал, Подсилени с влакна целзийски композити SiC: Наръчник на керамичните композити, Kluwer Academic Publisher, Norwell, MA (2005).

Ю. К. Воронко, А. А. Собол и В. Е. Шукшин, „Моноклинно-тетрагонален фазов преход в хафниев оксид: изследвания чрез високотемпературна Раманова спектроскопия“, Твърдо състояние Phys., 49(10), 1871 - 1875 (2007).

Това изследване беше подкрепено с грант на RSF (проект № 18-73-00325).

Информация за автора

Принадлежности

Всеруски научно-изследователски институт за авиационни материали, Москва, Русия

А. С. Чайникова, В. С. Ковалева, Д. А. Забелин и И. О. Беляченков

Можете също да търсите този автор в PubMed Google Scholar

Можете също да търсите този автор в PubMed Google Scholar

Можете също да търсите този автор в PubMed Google Scholar

Можете също да търсите този автор в PubMed Google Scholar

Автора за кореспонденция

Допълнителна информация

Преведено от Стекло и керамика, № 6, стр. 5 - 12, юни 2019 г.