<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Витязь П. А.</author>
     <author>Сенють В. Т.</author>
     <author>Хейфец М. Л.</author>
     <author>Колмаков А. Г.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Получение алюмоматричного композиционного материала, модифицированного наноструктурным кубическим нитридом бора</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>наноструктурные материалы</keyword>
    <keyword>алюмоматричный композит</keyword>
    <keyword>наноструктурный кубический BN</keyword>
    <keyword>химико-термическое модифицирование</keyword>
    <keyword>микротвердость</keyword>
    <keyword>высокое давление и температура</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2018</year>
    <pub-dates>
     <date>2018-10-31</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8358-2018-63-3-271-279</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>Проведено исследование структуры и микротвердости алюминиевого сплава с добавками наноструктурного кубического нитрида бора (cBN) после обработки в условиях высоких давлений и температур. В качестве наполнителя применяли наноструктурный порошок сBN с размером первичных частиц в пределах 50–200 нм. Для повышения химического сродства наноструктурного cBN к алюминиевой матрице проведено предварительное химико-термическое модифицирование наноструктурного cBN, заключавшееся в его высокотемпературной обработке (отжиге) в диапазоне температур 750–950 °С в среде алюмосодержащих соединений. Показано, что модифицирование наноструктурного нитрида бора алюминием способствует прочности удержания наполнителя в алюминиевой матрице. При этом увеличение в шихте концентрации наполнителя BN от 1,5 до 5 мас.%, а также повышение температуры обработки при фиксированном давлении способствует возрастанию микротвердости материала в 1,5– 2 раза по сравнению с базовым алюминиевым сплавом без добавок модификатора. Повышение концентрации BN  до 5 мас.% приводит к увеличению в материале доли более мелких конгломератов частиц (1–5 мкм), уменьшению размеров крупных включений до 10–20 мкм, при этом распределение включений из частиц BN в алюминиевой матрице более равномерное по сравнению с материалом, содержащим 1,5 мас.% cBN. С ростом температуры до 1000 оС в материале происходит рекристаллизация cBN в агрегатах с образованием его отдельных монокристаллических (поликристаллических) частиц размерами 1–10 мкм, обладающих огранкой, характерной для микрочастиц cBN.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/13513</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/13479</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
