ОХНМЖурнал прикладной химии Russian Journal of Applied Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4618
  • ISSN (Online) 3034-5545

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ БОРИДОВ И СИЛИЦИДОВ С ДОБАВКОЙ КАРБИДА КРЕМНИЯ

Код статьи
S30345545S0044461825020022-1
DOI
10.7868/S3034554525020022
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 98 / Номер выпуска 2
Страницы
101-110
Аннотация
Путем свободного спекания смесей боридов и силицидов, взятых в эквимолярных соотношениях, получены высокоэнтропийные борид и силицид при температурах 2100 и 1750С соответственно. Оценена спекаемость материалов системы SiC-(HfTaMoWNb)Si-(HfTaZrWNb)B. Отмечается, что увеличение концентрации высокоэнтропийного силицида в смеси приводит к улучшению уплотнения композитов. Изучены механические свойства полученных составов. Подтверждено, что составы с большим содержанием высокоэнтропийного силицида и борида характеризуются более высокими значениями параметров физико-механических свойств. Подтверждена стабильность высокоэнтропийных фаз в спеченной керамике. Определен диапазон температур плавления полученных материалов, который составляет от 2080 до 2700С в зависимости от содержания высокоэнтропийного силицида, что позволяет отнести их к классу высокотемпературных.
Ключевые слова
высокоэнтропийный твердый раствор борид силицид карбид кремния
Дата публикации
07.04.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
39

Библиография

  1. 1. Рогачев А. С. Структура, стабильность и свойства высокоэнтропийных сплавов // Физика металлов и металловедение. 2020. Т. 121. № 8. С. 807-841. https://doi.org/10.31857/S0015323020080094
  2. 2. Gild J., Braun J., Kaufmann K., Marin E., Harrington T., Hopkins P., Vecchio K., Jian L. A high-entropy silicide: (MoNbTaTiW)Si // J. Materiomics. 2019. V. 5. N 3. P. 337-343. https://doi.org/10.1016/j.jmat.2019.03.002
  3. 3. Gild J., Zhang Y., Harrington T., Jiang S., Hu T., Quinn M. C., Mellor W. M., Zhou N., Vecchio K., Luo J. High-entropy metal diborides: A new class of high-entropy materials and a new type of ultrahigh temperature ceramics // Sci. Rep. 2016. V. 6. P. 379-385. https://doi.org/10.1038/srep37946
  4. 4. Monteverde F., Saraga F. Entropy stabilized singlephase (Hf,Nb,Ta,Ti,Zr)B solid solution powders obtained via carbo/boro-thermal reduction // J. Alloys Compd. 2020. V. 824. P. 153-164. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.153930
  5. 5. Shen X., Liu J., Li F., Zhang G. Preparation and characterization of diboride-based high entropy (TiZrHfNbTa)B-SiC particulate composites // Ceram. Int. 2019. V. 45. N 18. P. 24508-24514. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.08.178
  6. 6. Мотайло Е. С., Лисянский Л. А., Вихман С. В., Несмелов Д. Д. Физико-механические свойства композиционной керамики в системе ZrB-SiC-MoSi // Физика и химия стекла. 2022. T. 48. № 3. С. 325-333. https://doi.org/10.31857/S0132665121060263
  7. 7. Несмелов Д. Д., Орданьян С. С. Экспериментальное определение температуры плавления в тугоплавких эвтектических системах методом «капли» // Огнеупоры и техническая керамика. 2017. № 10. С. 10-16.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека