Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Thép đã nung kết được sửa đổi bằng Nitrid Silicon Cỡ Nano
Tóm tắt
Hiện nay, vật liệu dạng bột được sử dụng trong hầu hết các ngành khoa học và công nghệ nổi bật như ngành công nghiệp ô tô và gia công kim loại, y học và nghiên cứu hạt nhân. Đây là một loạt các vật liệu cấu trúc và công cụ, cũng như các vật liệu đặc thù có khả năng chịu nhiệt tốt, kháng mài mòn, và chống lại môi trường ăn mòn. Bột siêu mịn được áp dụng rộng rãi trong việc phát triển các vật liệu chức năng mới và vật liệu nano, vì sự gia tăng tính phân tách của các yếu tố cấu trúc dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong các đặc tính của vật liệu.
Từ khóa
#vật liệu bột #thép đã nung kết #nitrid silicon #vật liệu chức năng #vật liệu nano #tính chịu nhiệt #kháng mài mòn #môi trường ăn mònTài liệu tham khảo
A. I. Bunin, G. D. Dronyuk, and A. I. Fedorov, “Silicon nitride nanostructure,” Mezh. Studen. Nauch. Vestnik, No. 6, 34 (2020).
M. S. Egorov, Zh. V. Eremeeva, and R. V. Egorova, Methods for Preparing iron and Steel Powders and Structural Materials Based Upon Them [in Russian], DGTU, Rostov-on-Don (2021).
G. M. Volkov, “Historical prerequisites and prospects for nanotechnology,” Nanotekhnol: Nauka. Proizvod., No. 2, 23–31 (2017).
G. M. Volkogon, V. S. Gavrilin, and A. D. Ratner, “Production of metal nanopowders by a chemical method,” in: Mater. Internat. Sci.-Pract. Conf. “Nanotechnology – Technology of the XXI Century” [in Russian] (Moscow 24–26 May 2006). MGOU, Moscow (2006), pp. 127–129.
M. S. Egorov, R. V. Egorova, B. Ch. Meskhi, and S. N. Egorov, “Contact surface development during powder steel sintering,” Metallurg, No. 10, 74–80 (2022).
E. N. Kablov, O. G. Ospennikova, and O. A. Bazyleva, “Materials for thermally loaded gas turbine components,” Vestn. MGTU im N. É. Bauman, Ser. Mashinostroenie, No. SP2, 13–19 (2011).
E. Robert-Perron, C, Blais, and S. Pelletier, “Tensile properties of sinter hardened powder metallurgy components machined in their green state,” Powder Metallurgy, 52, No. 1, 80–83 (2009).
H. Kondo and M. Hegedus, “Current trends and challenges in the global aviation industry,” Acta Metall. Slovaca, 26, 141–143 (2020).
P. Ramakrishnan, “Automotive applications of powder metallurgy,” in book: I. Chang and Y. Zhao (editors), Advances in Powder Metallurgy: Properties, Processing and Applications, Woodhead Publishing (2013)
V. N. Antsiferova, Problems of Contemporary Materials and Technology [in Russian], Perm, Gos. Techn. Univ, Perm (1995).
V. Yu. Dorofeev and Kh. S. Kochkarova, “Hot stamping of high-chromium powder white cast iron microalloyed with calcium,” in: Coll. 10th. Internat Symp. “Powder Metallurgy: Surface Engineering, New Composite Materials, Welding,” (Minsk 5-7 April 2017), Belarus. Navuka, Minsk (2017), pp. 93–104.
Fr. Chagnon, “Effect of Ni addition route on static and dynamic properties of Fe–2Cu–1.8Ni–0.5Mo–0.65C and Fe–2Cu–1.8Ni–0.5Mo–0.85C PM steels,” Adv. Powder Metall. Part. Mater., 2, 10.73–10.84 (2012).
V. N. Antsiferov and V. E. Perel’man, Mechanics of Powder and Composite Material Compaction Processes [in Russian], Graal’, Moscow (2001).
C. Schade, T. Murphy, A. Lawley, and R. Doherty, “The influence of silicon on the mechanical properties and hardenability of PM steels : in “Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials” – Proc. of the Intern. Conf. “Powder Metallurgy and Particulate Materials – PowderMet’2013” (Chicago, Il. 24–27 June, 2013), pp. 754–772.
Zh. V. Eremeeva, N. M. Nikitin, N. P. Korobov, and Yu. S. Ter-Vaganyants, “Study of heat treatment processes for steel alloyed with nanosize additions,” Nanotekhnol: Nauka Proizvod., No. 1(38), 63–74 (2016).
V. Yu. Lopatin, Zh. V. Eremeeva, G. Kh. Sharipzyanova, and N. M. Nitkin, Powder technology in Automobile Construction and Other Branches of Industry [in Russian], Univ. Mashin., Moscow (2014).
R. A. Skorikov, “Electro-impulse sintering of carbon steel strengthened with nanoparticles,” Nanotekhnol: Nauka Proizvod., No. 2(34), 34–40 (2015).
L. N. D’yachkova and M. M. Dechko, “Effect of nanodispersed additions on the structure and properties of powder carbon and high-chromium steels,” Nanotekhnol: Nauka Proizvod., No. 3(35) 5–14 (2015).
V. S. Panov and R. A. Skorikov, “Effect of nanosize alloying additions on the structure and properties of powder carbon steels,” Nanotekhnol: Nauka Proizvod., No. 3(35), 40–45 (2015).
M. S. Egorov and R. V. Egorova, “Ductility of composite materials with determination of hot stamping temperature regimes, including the effect of defects within a metal structure,” Zagotovit. Proizvod. Mashin., 17, No. 2, 66–72 (2019).
