<?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>Григорьева Т. Ф.</author>
     <author>Жорник В. И.</author>
     <author>Ковалева С. А.</author>
     <author>Квашнин В. И.</author>
     <author>Петрова С. А.</author>
     <author>Девяткина Е. Т.</author>
     <author>Восмериков С. В.</author>
     <author>Веремей И. С.</author>
     <author>Ляхов Н. З.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Механохимическое модифицирование оловянных бронз интерметаллидом Cu9 Al4</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>оловянная бронза</keyword>
    <keyword>интерметаллид Cu9 Al4</keyword>
    <keyword>модифицирование</keyword>
    <keyword>механическая активация</keyword>
    <keyword>спекание под давлением</keyword>
    <keyword>интенсивность изнашивания</keyword>
    <keyword>коэффициент трения</keyword>
    <keyword>микротвердость</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2023</year>
    <pub-dates>
     <date>2023-03-05</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8323-2023-67-1-74-82</doi>
   <journal>Доклады Национальной академии наук Беларуси</journal>
   <abstract>Методами рентгеноструктурного анализа, оптической и электронной микроскопии изучено влияние условий механической активации смеси Cu–12 мас. % Sn с различным содержанием модификатора Cu9 Al4 на структурно-фазовый состав и морфологию формируемых композитов. При механохимическом введении 10 мас. %-ной модифицирующей добавки в матрицу механосинтезированной оловянной бронзы в продукте формируется в основном тройной твердый раствор алюминия и олова в меди, Al0,05Cu0,9Sn0,05. В случае 20 мас. %-ной модифицирующей добавки в продукте присутствуют твердый раствор олова в меди Cu0,9Sn0,1 и интерметаллид Cu9 Al4. Исследования механических и триботехнических характеристик материала, получаемого методом спекания под давлением, показали, что интенсивность изнашивания механохимически синтезированного порошка Cu–12 мас. % Sn незначительно меньше, чем у промышленной бронзы БрОФ 10-1, коэффициент трения f снижается в 1,4 раза, а диапазон разброса его значений достаточно широк f = 0,7–0,9. Модифицирование механосинтезированной бронзы Cu–12 мас. % Sn интерметаллидом Cu9 Al4 позволяет снизить изнашиваемость в 1,4–1,8 раза и значительно снизить коэффициент трения (в 2 раза). Cтабильное значение f = 0,5 достигается для механической активации состава Cu–12 мас. % Sn + + 20 мас. % Cu9 Al4. Введение интерметаллида повышает микротвердость сплавов в 1,6–2,0 раза (до Hμ = 2730 МПа) относительно сплава бронзы БрОФ 10-1 и механосинтезированной бронзы.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/2254</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/2252</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
