Автори | А. Овчаренко, В. Дібров, М. Семенько |
Афіліація |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01601 Київ, Україна |
Е-mail | terra.2016knu@gmail.com |
Випуск | Том 16, Рік 2024, Номер 6 |
Дати | Одержано 15 жовтня 2024; у відредагованій формі 20 грудня 2024; опубліковано online 23 грудня 2024 |
Цитування | А. Овчаренко, В. Дібров, М. Семенько, Ж. нано- електрон. фіз. 16 № 6, 06024 (2024) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.16(6).06024 |
PACS Number(s) | 81.05.Je, 81.05.Mh |
Ключові слова | Надвисокотемпературна кераміка, Реакційний синтез, Диборид гафнію, Стійкість до термоудару, XRD (95) , SEM (117) . |
Анотація |
Виготовлення надвисокотемпературних керамік методом спікання вимагає підтримання високих температур порядку 1500 °C протягом декількох годин, тоді як у роботі був показаний альтернативний метод рівномірного формування відповідних мікрофаз, що в майбутньому здешевить процес виробництва. Сутність методу реакційного гарячого пресування полягає в запуску хімічної реакції за адіабатичної температури, що складає 60-80 % від температури плавлення прекурсорів, з додаванням зовнішнього тиску. Сукупність даних умов пришвидшує в рази процес ущільнення шихти. Шляхом реакційного гарячого пресування прекурсорів HfC-B4C-Si при температурі 1850 °C та тиску 30 МПа протягом 4 хвилин було виготовлено гетеромодульну кераміку HfB2-SiC-C з різним вмістом вуглецевих пластинок. Таким чином, мікротвердість синтезованої кераміки окремих хімічних складів досягала 17,3 ГПа, а тріщиностійкість 6,9 МПа/м2. Реакційно пресовані зразки було порівняно з нереакційно пресованими аналогічного складу. Дослідження характеристик кераміки було виконано методами рентгеноструктурного аналізу (XRD) та сканувальної електронної мікроскопії (SEM). Було встановлено, що включення вуглецю впливають на твердість кераміки HfB2-SiC покращуючи при цьому стійкість до термоудару.Виявлено розшарування реакційно синтезованих зразків у зв’язку зі збідненням на кремній. |
Перелік цитувань |