Малыгин, Г. А.
    Бароупругие эффекты и мартенситные превращения в двухслойных микро- и нанокомпозитах под действием высокого давления [Текст] / Г. А. Малыгин // Журнал технической физики. - 2001. - Т.71,N9. - Библиогр.: с.37 (13 назв.) . - ISSN 0044-4642
Рубрики: Техника--Материаловедение
Кл.слова (ненормированные):
микрокомпозиты -- нанокомпозиты -- мартенситные переходы -- бароупругие напряжения -- эффект памяти формы -- датчики давления -- актуаторы
Аннотация: С помощью теории размытых бездиффузионных мартенситных переходов теоретически анализируются мартенситное превращение и релаксация бароупругих напряжений в тонком слое сплава с эффектом памяти формы в двухслойном микрокомпозите. Бароупругие напряжения возникают в слое вследствие разницы модулей объемного сжатия материалов слоя и подложки при приложении к композиту всестороннего давления. Найдено, что вследствие мартенситного превращения бароупругие деформации микрокомпозита приобретают нелинейные и гистерезисные свойства, что может быть использовано для создания микродатчиков давления и микроприводных устройств (актуаторов) специального назначения



541.1
К 147


    Казин, П. Е.
    Микрокомпозиты на основе сверхпроводящих купратов [Текст] / П. Е. Казин, Ю. Д. Третьяков // Успехи химии. - 2003. - Т.72,N10. - Библиогр.: с.974-977 (247 назв.) . - ISSN 0042-1308
УДК
ББК 24.1; 24.5
Рубрики: Химия--Неорганическая химия--Физическая химия. Химическая физика
Кл.слова (ненормированные):
купраты -- микрокомпозиты -- сверхпроводящие купраты -- синтез
Аннотация: Рассмотрены химические аспекты создания микрокомпозитов на основе сверхпроводящих купратов. Описаны требования к функциональным параметрам сверхпроводящей керамики, способы достижения высоких плотностей критического тока, фазовые равновесия в системах, являющихся базовыми по отношению к микрокомпозитам. Сформулированы физико-химические критерии выбора фаз, способных выступать в качестве несверхпроводящих включений.

Перейти: http://rcr.ioc.ac.ru/ukh.html/

Доп.точки доступа:
Третьяков, Ю.Д.




    Руденская, Н. А.
    Полидисперсные микрокомпозиты на основе тугоплавких соединений - новые материалы для газотермических покрытий [Текст] / Н. А. Руденская, Г. П. Швейкин // Доклады Академии наук. - 2007. - Т. 416, N 2, сентябрь. - С. 222-225. - Библиогр.: с. 225 (9 назв. ) . - ISSN 0869-5652
УДК
ББК 30.68
Рубрики: Техника
   Обработка материалов

Кл.слова (ненормированные):
микрокомпозиты -- газотермические покрытия -- композиционные порошки -- полидисперсные порошки -- титан
Аннотация: Представлены обобщенные результаты по получению новых материалов в виде полидисперсных порошков; композиций широкой номенклатуры по составу, структуре и дисперсности с применением оригинальных плазменных технологий.


Доп.точки доступа:
Швейкин, Г. П.


539.21:534
О-754


   
    Особенности поведения нано- и микрокомпозитов на основе полистирола в условиях быстрого сжатия [Текст] / И. А. Александров [и др.] // Журнал технической физики. - 2011. - Т. 81, N 4. - С. 62-66. - Библиогр.: c. 66 (19 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.372
Рубрики: Физика
   Механические и акустические свойства монокристаллов

Кл.слова (ненормированные):
нанокомпоизиты -- микрокомпозиты -- полистирол -- сжатие -- быстрое сжатие -- силиказоль -- критическое давление -- разрушение композитов -- излучение акустических волн -- акустические волны -- электромагнитные волны -- излучение электромагнитных волн -- взрыв материалов -- фибриллярные структуры -- пластическая деформация -- гибридные наночастицы
Аннотация: Исследованы композиты на основе полистирола (ПС) и гибридных наноразмерных частиц молекулярного силиказоля типа " ядро-оболочка " при быстром сжатии. Установлено, что при достижении критического давления ПС и композиты на его основе мгновенно разрушаются. Этот процесс сопровождается излучением электромагнитных и акустических волн. Состав композита и размер частиц наполнителя изменяют как порог критического давления при взрыве материалов, так и частотные характеристики возникающих при этом электромагнитных и акустических волн. Разрушение полимера и композитов на его основе сопровождается формированием фибриллярной структуры.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2011/04/p62-66.pdf

Доп.точки доступа:
Александров, И. А.; Гриценко, О. Т.; Гетманова, Е. В.; Оболонкова, Е. С.; Серенко, О. А.; Шевченко, В. Г.; Александров, А. И.; Музафаров, А. М.


678.7
Н 254


   
    Нано- и микрокомпозиты на основе СВМПЭ с гидроксиапатитом, облученные пучком ионов азота, для имплантатов / С. В. Панин [и др.] // Известия вузов. Физика. - 2013. - Т. 56, № 10. - С. 29-34 : табл., рис. - Библиогр.: c. 34 (13 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 35.719
Рубрики: Химическая технология
   Полимеры и пластмассы с особой структурой, особыми свойствами и специального назначения

Кл.слова (ненормированные):
гидроксиапатит -- износостойкость материалов -- имплантаты -- ионный пучок -- ионы азота -- медицинское материаловедение -- микрокомпозиты -- надмолекулярная структура -- наногидроксиапатит -- нанокомпозиты -- наполнители -- сверхвысокомолекулярный полиэтилен
Аннотация: С целью разработки полимерных имплантатов для применения в эндопротезировании исследовано влияние наполнения сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) нано- и микрочастицами гидроксиапатита (ГА) на его структуру и триботехнические свойства. Показано, что введение в СВМПЭ наночастиц ГА в диапазоне 0, 1-0, 5 вес. % приводит к трехкратному увеличению износостойкости. Наполнение микрочастицами в пределах 20 вес. % дает подобный эффект. Обработка поверхности нано- и микрокомпозитов пучком ионов азота дополнительно увеличивает износостойкость на 10-30 %. Совместная обработка в планетарной мельнице порошка СВМПЭ и наполнителей приводит к равномерному распределению последних в матрице и, как следствие, к формированию более упорядоченной надмолекулярной структуры. В облученных микро-и нанокомпозитах на основе СВМПЭ с ГА повышение триботехнических свойств обусловлено формированием новых химических связей (прежде всего, вследствие сшивки) и упорядоченной надмолекулярной структуры.


Доп.точки доступа:
Панин, С. В.; Корниенко, Л. А.; Чайкина, М. В.; Сергеев, В. П.; Иванова, Л. Р.; Шилько, С. В.