2017
DOI: 10.21883/ftt.2017.09.44851.443
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Физико-Механические Свойства И Микромеханизмы Локального Деформирования Материалов С Различной Зависимостью Твердости От Глубины Отпечатка

Abstract: Методами микро- и наноиндентирования в широком диапазоне глубин отпечатка h (от десятков нанометров до нескольких десятков микрометров) изучены размерные эффекты в твердости нескольких классов материалов: ионных и ковалентных монокристаллов (сапфира, кремния, фторида лития); металлов (монокристаллического Al, поликристаллических Cu, Ni, Nb); керамик (высокопрочной наноструктурированной TZP-керамики на основе природного минерала диоксида циркония --- бадделеита); аморфных материалов (плавленого кварца); полимер… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2018
2018
2024
2024

Publication Types

Select...
2
1

Relationship

1
2

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(2 citation statements)
references
References 37 publications
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Схема, отображающая диапазоны варьирования активационных объемов Va для ряда элементарных процессов пластической деформации в единицах атомного объема a 3 [4,292].…”
Section: размерные эффекты природа деформации и разрушения в наношкалеunclassified
“…Схема, отображающая диапазоны варьирования активационных объемов Va для ряда элементарных процессов пластической деформации в единицах атомного объема a 3 [4,292].…”
Section: размерные эффекты природа деформации и разрушения в наношкалеunclassified
“…Относительные дешевизна и аппаратная простота, универсальность, вариативность и масштабируемость процесса, возможность контролируемого получения нановолокон длиной он нескольких сантиметров до нескольких метров и толщиной от нескольких единиц нанометров до нескольких единиц микрометров и другие факторы выгодно отличают электроспиннинг от других методов [3]. Среди всего многообразия нановолокон, получаемых методом электроформования, особое место занимают нановолокна из ZrO2 благодаря его высокой термической и коррозийной стойкости, химической инертности и полиморфизму ZrO2 [4], а также уникальным физико-механическим свойствам (высокие значения твердости и модуля Юнга и низкие -вязкость разрушения, коэффициенты трения и износа) [5][6][7]. В [8] показано, что варьируя концентрацию стабилизатора возможно селективно воздействовать на микроструктуру и фазовый состав нановолокон из ZrO2.…”
unclassified