Новые материалы




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 12 ... 36 ... 60 ... 84 ... 108 ... 132 ... 156 ... 180 ... 204 ... 228 ... 252 ... 276 ... 300 ... 324 ... 348 ... 372 ... 396 ... 420 ... 444 ... 468 ... 492 ... 516 ... 540 ... 564 ... 588 ... 612 ... 636 ... 660 ... 684 ... 708 ... 732 ... 736
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


скачать книгу Новые материалы




В.Н.Анциферов, Ф.Ф. Бездудный, Л.Н. Белянчиков, С.Я. Бецофен, Г.Г. Бондаренко, СВ. Бухаров, Р.З. Валиев, В.Ю. Введенский, С.С. Горелик, В.А. Григорян, А.В. Елютин, B.C. Золоторевский, А.А. Ильин, Ю.С. Карабасов, Л.В. Кожитов, А.Е. Корнев, Ю.Н. Кусакина, Е.А.Левашов, Д.В.Ливанов, А.С. Лилеев, М.Г. Мильвидский, С.А. Никулин, И.А. Новаков, Л.А. Оносова, Н.И. Полушин, Е.Э. Потапов, С.Д. Прокошкин, Л.П. Ровинская, В.Е. Романов, Д.И. Рыжонков, Б.А. Самарин, О.М. Смирнов, А.А.Столяров, И.А. Томилин, Г.А.Фомина, Г.М.Цейтлин, А.П. Шлямнев, С.Д. Шляпин, Д.В. Штанский, М.А. Штремель, Ю.Д. Ягодкин
...
Представлены результаты научно-исследовательских работ, выполненных учеными высшей школы по подпрограмме «Новые материалы» в рамках научно-технической программы Минобразования Российской Федерации «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям на­уки и техники». Важное место занимают нанотехнологии и наноматериалы, лежащие в основе многих металловедческих задач и, в частности, в области материалов для микро- и наноэлектроники. Описаны достижения по биосов­местимым материалам и сплавам с памятью. Большое внимание уделено композитам, порошкам, функциональным покрытиям, твердым сплавам и целой группе сталей и сплавов со специальными свойствами (сверхпроводя­щие сплавы, магнитные материалы и др.), новым полимерным материалам. Приводятся достижения по текстильным и кожевенным материалам улучшен­ного качества.
...
Для выполнения фундаментальных и прикладных исследований, включа­ющих разработку обших принципов, привлечены специалисты в области физики, металлургии, металловедения и металлофизики, кристаллографии и рентгенографии. Комплексное решение задач — одна из особенностей вузов­ской науки.
...
Развитие исследований по созданию новых материалов, отвечаюших тре­бованиям высоких технологий, полностью соответствует приоритетным на­правлениям критических технологий Федерального уровня «Новые материа­лы и химические технологии».
...
Книга представляет большой интерес для студентов, научных и инженер­но-технических работников, специалистов, занятых разработками и исследо­ваниями новых материалов. Ил. 201. Табл. 102._Библиогр. список: 203 назв.
...
Новые материалы. Колл. авторов. Под научной редакцией
...
6.2. Синтез высокопрочных поликристаллов из графита с использованием сложнолегированных катализаторов........................................................................429
...
Разработка новых материалов и технологии их получения является объек­тивной необходимостью технического и социального развития общества. Новые материалы принято называть материалами XXI века. Без них нельзя предста­вить существенные достижения ни в одном из важных направлений развития науки и техники. Роль новых материалов с каждым годом возрастает. По оценке американских экспертов, в ближайшие 20 лет 90 % современных материалов будут заменены принципиально новыми, что приведет к технической революции практически во всех отраслях техники.
...
По опубликованным данным, сегодня наиболее быстро развивающимися секторами науки являются медико-биологические исследования, далее следу­ют информационные технологии и третье место занимают новые материалы. В 1998 году расходы только на эти исследования в США значительно превы­шали расходы на оборону и космические исследования.
...
В настоящее время в России в области металловедения работает 41 науч­ная школа в системах Академии наук, высшего образования и отраслевых ин­ститутов. Исследования, ведущиеся в области новых материалов, охватывают­ся также Федеральной подпрограммой Министерства промышленности, науки и технологий.
...
В рамках межвузовской научно-технической программы Минобразования РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники» выполняются подпрограммы «Новые материалы». Головной органи­зацией является Московский государственный институт стали и сплавов (техно­логический университет).
...
Для ознакомления научно-технической общественности с содержанием под­программы, ее научными и практическими результатами было принято решение написать настоящую книгу. В выполнении подпрограммы принимают участие 59 вузов из 28 городов РФ. По восьми разделам выполняется 123 проекта. Под­программа нацелена на достижение конкретных результатов использования научно-технического потенциала вузов для решения основных государственных региональных и отраслевых проблем технического прогресса в области новых материалов в рамках президентских и федеральных программ.
...
Высшая школа России обладает в настоящее время наибольшим научным потенциалом. Она традиционно занимает ведущие позиции в разработке осно­вополагающих исследований и совместно с отраслевыми институтами и про­мышленными предприятиями концентрирует усилия на тех направлениях иссле­дований, которые позволяют перейти от фундаментальных исследований к тех­нологиям получения новых материалов.
...
Особое внимание уделено наноматериалам и нанотехнологиям, которые являются наиболее приоритетными для всего технического прогресса XXI века.
...
В книге приводятся конкретные примеры взаимодействия ученых и научных коллективов различной подчиненности, которые связаны исследованиями по решению поставленных задач. Это было хорошо продемонстрировано на кон­ференциях, проведенных в рамках подпрограммы осенью 2001 года с целью оценки полноты и уровня выполнения проектов.
...
Следует отметить, что выполнение подпрограммы оказывает сильное влия­ние на повышение качества преподавания, привлечения студентов к творческой исследовательской работе. С выполнением подпрограммы связано дальнейшее развитие материально-технической, информационной баз и развитие научных школ системы высшего образования. В частности, достижением подпрограммы является созданный в МИСиС Межвузовский научно-исследовательский Центр коллективного пользования «Металлургия и металловедение». Центр располага­ет первоклассным оборудованием, которое позволяет анализировать все объек­ты выполняемых исследований: металлы и сплавы, диэлектрики, композиты, керамику, сверхтвердые материалы, органические полимерные материалы и др.
...
Настоящая книга характеризуется рядом особенностей. В тематическом пла­не она в основном отражает содержание подпрограммы, которая полностью отвечает приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники. Ряд разделов (полимеры и композиты, материалы для микро- и наноэлектрони-ки, металлы и сплавы со специальными свойствами, синтетические сверхтвер­дые материалы) соответствуют перечню критических технологий РФ.
...
Цель книги - дать анализ современного состояния новых материалов и науч­ных исследований в этой области, показать перспективы их развития и взаимо­связь в рамках выполняемой подпрограммы, а также роль высшей школы в ре­шении обсуждаемой проблемы. По каждому из разделов наряду с общими воп­росами, свойствами материалов и технологией их производства указываются наиболее перспективные научно-исследовательские направления в этой области.
...
Книга «Новые материалы» является коллективным трудом ученых, представ­ляющих научные школы Московского государственного института стали и спла­вов, МАТИ-РГТУ им. К.Э.Циолковского, НИИ Перспективных материалов и тех­нологий при Московском государственном институте электроники и математики, ГНУ «Научный центр порошкового материаловедения» Пермского ГТУ, Волгоград­ского государственного технического университета, Санкт-Петербургского государ­ственного университета технологии и дизайна, Института химических проблем микроэлектроники (Москва), Башкирского государственного университета (Уфа).
...
В последние годы отмечается быстрый рост научного, про­мышленного и коммерческого интереса к новому классу материалов, появление которого отразило стремление к миниатюризации в практике построения различных объектов. Эти материалы, обладающие необычной атомно-кристаллической решеткой и демонстрирующие уникальные свой­ства, в России получили название ультрадисперсных материалов (УДМ), или ультрадисперсных систем (УДС), а в западной литературе — нанос-труктурных материалов (НСМ).
...
В настоящее время обе эти терминологии равноправны и к этому новому классу относят материалы с размером морфологических элемен­тов менее 100 нм. По геометрическим признакам эти элементы можно разделить на нольмерные атомные кластеры и частицы, одно- и двух­мерные мультислои, покрытия и ламинарные структуры, трехмерные объемные нанокристаллические и нанофазные материалы.
...
Общепринято, что под УД или наноматериалами подразумеваются или намеренно сконструированные, или природные материалы, в которых один или более размеров лежат в диапазоне нанометров. К данной категории относятся также так называемые «нано-нано» композиты, которые содержат более чем одну фазу, но все фазы менее 100 нм. Большое разнообразие типов УДМ при общности их размерного при­знака позволяет объединить их одним термином — наноматериалы. В настоящее время уже широко используются ультрадисперсные порошки (УДП), занимающие в США более 90 % рынка УДМ, нановолокна и нанопроволоки, нанопленки и нанопокрытия, и начинают получать все большее применение объемные наноматериалы — нанокристаллические и нанозернистые (с размером зерен менее 100 нм).
...
Представление о нанокристаллах было введено в научную литературу в 80-х годах XX века X. Гляйтером (Германия) и независимо от него активно развивалось в России И. Д. Мороховым с сотрудниками.
...
В бывшем СССР, а ныне в России большую роль в исследовании свойств наноматериалов, в разработке новых видов, технологий получе­ния и использования (нанотехнологий) сыграла высшая школа. Начи­ная с 1985 г. в этих работах принимало участие более 30 вузов, в том числе такие московские вузы как МИСиС, МИФИ, МГУ, МХТИ, МАМИ, МГИ, МИХМ, МОПИ, УДН, МАТИ, МФТИ, МИТХТ и др. Эти работы продолжаются.
...
Актуальность проблемы производства нано- или ультрадисперсных (УД) материалов определяется особенностью их физико-химических свойств, позволяющих создавать материалы с качественно и количе­ственно новыми свойствами для использования на практике [1—5]. Это связано с тем, что для материала таких малых размеров приобретает большее значение квантовая механика, а это существенным образом изменяет механические, оптические и электрические свойства вещества.
...
Первые исследования наноматериалов [1—5] показали, что в них из­меняются, по сравнению с обычными материалами, такие фундаменталь­ные характеристики, как удельная теплоемкость, модуль упругости, ко­эффициент диффузии, магнитные свойства и др. [1, 6—9]. Следователь­но, можно говорить о наноструктурном состоянии твердых тел, принципиально отличном от обычного кристаллического или аморфного.
...
Анализ теоретических и экспериментальных исследований, выполнен­ных к концу 70-х годов, позволил сделать вывод об особом УД состоя­нии твердых тел, отличном от традиционных и аморфных материалов, и дать определение этого понятия на основе физической природы. В этом случае к нано- или УД материалам относят среды или материалы, кото­рые характеризуются настолько малым размером морфологических эле­ментов, что он соизмерим с одной или несколькими фундаментальными физическими величинами этого вещества (изменение периодов кристал­лической решетки и др.).
...
По мере того как размер зерен или частиц становится все меньше и меньше, все большая доля атомов оказывается на границах или свобод­ных поверхностях. Так, при размере структурных единиц 6 нм и толщи­не поверхностного слоя в один атом, почти половина атомов будет нахо­диться на поверхности. Так как доля поверхностных атомов в УД мате­риалах составляет десятки процентов, ярко проявляются все особенности поверхностных состояний, и разделение свойств на «объемные* и «по­верхностные» приобретает, в какой-то мере, условный характер. Развитая поверхность оказывает влияние как на решеточную, так и на электрон­ную подсистемы.
...
Появляются аномалии поведения электронов, квазичастиц (фононов, плазмонов, магнонов) и других элементарных возбуждений, которые влекут за собой изменения физических свойств УД систем, по сравне­нию с массивными материалами.
...
Поведение УД материалов часто определяется процессами на грани­це частиц или зерен. Например, нанокерамика может деформироваться пластически достаточно заметно за счет скольжения по границам. Эта
...
«сверхпластичная» деформация находится в сильном противоречии с хрупким поведением, ассоциирующимся с обычной керамикой. Из-за большого количества границ и, как следствие, этого большого количе­ства коротких диффузионных расстояний, нанометаллы и керамики ис­пользуют как твердофазный связующий агент для соединения вместе других (иногда разнородных) крупнозернистых материалов. Есть сведе­ния, что некоторые керамики обладают исключительно низкой тепло­проводностью. Это позволяет использовать их в качестве теплозащит­ных покрытий.
...
Уменьшение размера зерна металла с 10 микрон до 10 нанометров дает повышение прочности примерно в 30 раз. Добавление нанопорош-ков к обычным порошкам при прессовании последних приводит к уменьшению температуры прессования, повышению прочности изделий. При диффузионной сварке использование между свариваемыми деталя­ми тонкой прослойки нанопорошков соответствующего состава позво­ляет сваривать разнородные материалы, в том числе некоторые трудно-свариваемые сплавы металла с керамикой, а также снижать температуру диффузионной сварки.
...
Научные исследования по данной проблеме проводились уже более 100 лет назад. В 1861 году химик Т.Грэхем использовал термин «колло­ид» для описания растворов, содержащих частицы диаметром от 1 до 100 нм в суспензии.
...
Использование коллоидов можно считать одним из первых примене­ний наноматериалов. Аналогичным образом достаточно давно применя­ются такие вещества, содержащие ультрадисперсные частицы, как аэро­золи, красящие пигменты, окрашивающие стеклоколлоидные частицы металлов.
...
В последние годы вошло в обиход понятие нанотехнологии. Этим понятием обозначают процессы получения нано- или ультрадисперсных материалов, а также технологические процессы получения приборов, устройств, конструкций с использованием наноматериалов.
...
Научно-техническое направление по получению и изучению свойств УД материалов сложилось в России (СССР) в 50-е годы XX века. На предприятиях атомной промышленности были получены УД порошки с размером частиц около ЮОнм, которые были успешно применены при изготовлении высокопористьгх мембран для диффузионного метода раз­деления изотопов урана. В 60-е годы в ИХФ АН СССР был разработан левитационный метод получения УД порошков. В 70-е годы с помощью использования электрического взрыва проводников и плазмохимического
...
синтеза ассортимент УД порошков был существенно расширен. В Мос­ковском институте стали и сплавов в 1970-е годы были разработаны химические методы синтеза нанопорошков железа и других металлов и композиций на их основе [7].
...
В последнее десятилетие в промышленно развитых странах сформи­ровалось научно-техническое направление «Наночастицы, материалы, технологии и устройства», которое становится самым быстрорастущим по объему финансирования в мире.
...
В 1980 г. были проведены исследования кластеров, содержащих менее 100 атомов. В 1985 г. Смайли и Крото с группой сотрудников нашли спек­трографическое подтверждение, что кластеры углерода С60 (фуллерены) проявляют необычайную стабильность. В 1991 г. С. Ииджима [5] сообщил об исследовании углеродно-графитовых трубчатых нитей — нанотрубок.
...
Процессы, в результате которых происходит формирование нано- или ультрадисперсных структур - это кристаллизация, рекристал­лизация, фазовые превращения, высокие механические нагрузки, интен­сивная пластическая деформация, полная или частичная кристаллизация аморфных структур. Выбор метода получения наноматериалов опреде­ляется областью их применения, желательным набором свойств конеч­ного продукта. Характеристики получаемого продукта — гранулометри­ческий состав и форма частиц, содержание примесей, величина удель­ной поверхности — могут колебаться в зависимости от способа получения в весьма широких пределах.
...
Так, в зависимости от условий получения, нанопорошки могут иметь сферическую, гексагональную, хлопьевидную, игольчатую формы, амор­фную или мелкокристаллическую структуру. Методы получения ультра­дисперсных материалов разделяют на химические, физические, механи­ческие и биологические.
...
Химические методы синтеза включают различные реакции и процес­сы, в том числе процессы осаждения, термического разложения или пиролиза, газофазных химических реакций, восстановления, гидролиза, электроосаждения. Регулирование скоростей образования и роста заро-
...
дышей новой фазы осуществляется за счет изменения соотношения количества реагентов, степени пересыщения, а также температуры про­цесса. Как правило, химические методы — многостадийные и включают некий набор из вышепоименованных процессов и реакций.
...
Способ осаждения заключается в осаждении различных соединений металлов из растворов их солей с помощью осадителей. Продуктом осаждения являются гидроксиды металлов. В качестве осадителя исполь­зуют растворы щелочей натрия, калия и другие.
...
Регулируя рН и температуру раствора, создают условия, при которых получаются высокие скорости кристаллизации и образуется высокодис­персный гидроксид. Этим методом можно получать порошки сферичес­кой, игольчатой, чешуйчатой или неправильной формы с размером час­тиц до 100 нм.
...
Нанопорошки сложного состава получают методом соосаждения [8]. В этом случае в реактор подают одновременно два или более растворов солей металлов и щелочи при заданной температуре и перемешивании. В результате получают гидроксидные соединения нужного состава.
...
Способ гетерофазного взаимодействия осуществляют путем ступенча­того нагрева смесей твердых солей металлов с раствором щелочи с об­разованием оксидной суспензии и последующим восстановлением ме­талла. Таким способом получают металлические порошки с размером частиц в пределах 10...100нм.
...
Гель-метод заключается в осаждении из водных растворов нераство­римых металлических соединений в виде гелей. Следующая стадия -восстановление металла. Этот способ применяется для получения порош­ков железа и других металлов.
...
Способ восстановления и термического разложения — обычно это сле­дующая операция после получения в растворе ультрадисперсных окси­дов или гидроксидов с последующим осаждением и сушкой. В качестве восстановителей, в зависимости от вида требуемого продукта, использу­ют газообразные восстановители — как правило, водород, оксид углеро­да или твердые восстановители.
...
Нанопорошки Fe, W, Ni, Со, Си и ряда других металлов получают восстановлением их оксидов водородом. В качестве твердых восстано­вителей используют углерод, металлы или гидриды металлов.
...
Таким способом получают нанопорошки металлов: Mo, Сг, Pt, Ni и другие. Как правило, размер частиц находится в пределах 10...30 нм. Более сильными восстановителями являются гидриды металлов — обыч­но гидрид кальция. Так получают нанопорошки Zr, Hf, Та, Nb.
...




Сварка на контактных машинах
Краткий справочник технолога-термиста
Спутник термиста
Новые материалы
Твердые сплавы
Цементация стали
Зварювальні матеріали