Формирование слоев МАХ фаз на титановом сплаве при электроннолучевой обработке

Скачать дипломную работу на тему "Формирование слоев МАХ фаз на титановом сплаве при электроннолучевой обработке" в которой рассматривается формирование слоев МАХ фаз на титановом сплаве при электроннолучевой обработке
Author image
Iskander
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
04.01.2024
Объем файла
3591 Кб
Количество страниц
51
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
Бесплатно
Заказать написание авторской работы с гарантией

2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
2.1. МАХ фазы. Строение и свойства
Большой практический интерес в последние годыдля создания материалов для машиностроения вызывают МАХ-материалы, обладающие уникальными свойствами. MAX-фазы являются тройными слоистыми соединениями с формальной стехиометрией Mn+1AXn (n = 1, 2, 3…), где М – переходный d-металл; А – p-элемент (например, Si, Ge, Al, S, Sn и другие); Х – углерод или азот (рис. 1).Слоистые тройные карбиды и нитриды d- и p-элементов (MAX-фазы) имеют уникальное сочетание свойств, присущих как для металлов, так и для керамики. Данные материалы характеризуются малой плотностью, высокими значениями теплопроводности и электропроводности, прочности, пониженным модулем упругости, хорошей коррозионной стойкостью в агрессивных жидких средах, стойкостью к окислению при высоких температурах и термическим ударам, легко подвергаются механической обработке, имеют высокую температуру плавления, достаточно стабильны при температурах до 1000 °С и выше. 

2.1.1. Состав МАХ фаз 
Общая характеристика MAX-фаз.  MAX-фазы классифицируют в соответствии со значениями их числа п: «211» для M2AX (п = 1), «312» для M3AX2 (п = 2) и «413» для M4AX3 (п=3). МАХ-фазы имеют слоистую гексагональную структуру с пространственной группой с двумя формульными единицами в элементарной ячейке (рис. 2).
Первые сообщения о синтезе MAX-фаз содержатся в работах Новотного и др. [1], выполненных в 60-х гг. прошлого века. В числе прочих в 1967 г. был синтезирован тройной силикокарбид Ti3SiC2 – фаза, ставшая в последующем прототипом всего семейства и наиболее изученная к настоящему времени [1]. Особое внимание на МАХ-фазы, в частности на Ti3SiC2, было обращено после открытия, что силикокарбид титана является аномально мягким материалом в сравнении с TiC, а его твердость характеризуется сильной анизотропией. 

Содержание
Литературный обзор
2.1.МАХ фазы. Строение и свойства
2.1.1.Состав МАХ фаз
2.1.2. Свойства МАХ фаз
2.1.3. Фазовые равновесия в системе Ti–Si–C
2.1.2.Слои МАХ фаз
Экспериментальная часть
3.1. Методика формирования слоев MAX фаз
3.2. Измерение микротвердостиРезультаты и их обсуждение
4.1. Фазовый состав слоев на основе двойных карбидовTi-Si-C
4.2. Строение
4.3. Механические свойства слоев

 

Список литературы не найден

Данный документ представлен в виде сканер копии, которую вы можете скачать в формате pdf или djvuТехнические характеристики микротвердомер ПМТ-3 М
Тип оборудования: Твердомер, микротвердомер, измеритель твердостиПроизводитель: РоссияСерия: ПМТ-34680585203200Модель: ПМТ-3МОписание: Прибор для измерения микротвердости металлов, сплавов, минералов, стекла, керамики и других материалов.
Сертификаты на микротвердомер ПМТ-3 М:
- Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений, допущен к применению в Российской Федерации. Микротвердомер ПМТ-3М внесен в Государственный реестр СИ РФ.
Гарантия на микротвердомер ПМТ-3М: 12 месяцев.