Влияние газифицирующих добавок на фазовый состав продуктов горения при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе МАХ-фаз в системе Ti-C-Al

Автор: Федотов Александр Федорович, Амосов Александр Петрович, Латухин Евгений Иванович, Ермошкин Андрей Александрович, Давыдов Денис Михайлович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Физика и электроника

Статья в выпуске: 6-1 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально исследованы закономерности фазообразования при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе (СВС) МАХ-фазы состава Ti 3AlC 2 в системе Ti-С-Al. Максимальное количество фазы Ti 3AlC 2 образуется при сжигании исходной смеси порошков 3Ti + 2Al + 2C. Ввод в эту смесь углеродсодержащих газифицирующих добавок подавляет процесс образования МАХ-фаз. Для получения в рассматриваемой системе пористой МАХ-фазы необходимо использовать газифицирующие вещества, которые не содержат углерод. Наилучший результат по содержанию в продуктах синтеза МАХ-фазы состава Ti 3AlC 2 обеспечивается при использовании в качестве газифицирующей добавки гидрида титана TiH 2.

Еще

Мах-фаза ti 3alc 2, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, газифицирующие добавки, гидрид титана

Короткий адрес: https://sciup.org/148203531

IDR: 148203531

Список литературы Влияние газифицирующих добавок на фазовый состав продуктов горения при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе МАХ-фаз в системе Ti-C-Al

  • Kainer Ed. K.U. Metal Matrix Composites: Custom-made Materials for Automotive and Aerospace Engineering//Wiley-VCH Verlag GmbH &Co. KGaA, Weinheim. 2006. 330 p.
  • Adebisi A.A., Maleque M.A., Rahman M.M. Metal matrix composite brake rotor: historical development and product life cycle analysis//International Journal of Automotive and Mechanical Engineering. 2011. Vol. 4. P. 471-480.
  • Батаев А.А., Батаев В.А. Композиционные материалы: строение, получение, применение. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. 384 с.
  • Амосов А.П., Боровинская И.П., Мержанов А.Г. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов. М.: Машиностроение-1, 2007. 567 с.
  • Barsoum M.W. The MN+1AXN phases: A new class of solids; Thermodynamically stable nanolaminates//Progress in Solid State Chemistry. 2000. Vol. 28. P. 201-281.
  • Spencer С.В. Fiber-Reinforced Ti3SiC2 and Ti2AlC MAX Phase Composites. A Thesis of Master of Science in Materials Science and Engineering. Drexel University. 2010. 92 р.
  • Combustion synthesis of ternary carbide Ti3AlC2 in Ti-Al-C system/Z. Ge, K. Chena, J. Guoa, H. Zhoua, J.M.F. Ferreira//Journal of the European Ceramic Society. 2003. Vol. 23. P. 567-574.
  • Ермошкин А.А. СВС-прессование многокомпонентных катодов на основе систем Ti-C-Al и Ti-C-Al-Si для нанесения вакуумно-дуговых покрытий. Автореф. дис.. канд. техн. наук. Самара, 2012. 18 с.
  • Wang X.H., Zhou Y.C. Layered machinable and electrically conductive Ti2AlC and Ti3AlC2 ceramics: a review//Journal of Materials Science & Technology. 2010. Vol. 26. Is. 5. P. 385-416.
  • Самораспространяющийся высокотемпературный синтез керамических материалов на основе Мn+1АХn фаз в системе Ti-Cr-Al-C/Е.А. Левашов, Ю.С. Погожев, Д.В. Штанский, М.И. Петржик//Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2008. № 3. С. 34-46.
  • Morphology evolution of TiCx grains during SHS in an Al-Ti-C system/S. Jin, P. Shen, B. Zou, Q. Jiang//Crystal Growth & Design. 2009. V. 9. ¹. 2. P. 646-649.
  • Rogachev A.S., Gachon J.-C., Grigoryan H.E. et al. Phase evolution in the Ti-Al-B and Ti-Al-C systems during combustion synthesis: Time resolved study by synchrotron radiation diffraction analysis//Journal of Materials Science. 2005. V. 40. P. 2689 -2691.
  • Reaction sintering phenomena of self-propagating high-temperature synthesis-derived ceramic powders in the Ti-Si-C system/J. Lis, R. Pampuch, T. Rudnik, Z. Wegrzyn//Solid State Ionics. 1997. Vol: 101. Part 1. P. 59-65.
  • Reactive synthesis for porous Ti3AlC2 ceramics through TiH2, Al and graphite powders/J. Yang, C. Liao, J. Wang, Y. Jang, Y. He//Ceramics International. 2014. Vol. 40. P. 6739-6745.
Еще
Статья научная