Вышедшие номера
Нанокомпозиты бор-углерод, созданные воздействием высоких давлений и высоких температур
Переводная версия: 10.1134/S1063784218070046
Минобрнауки России, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы», №14.593.21.0007 от 28.08.2017
Баграмов Р.Х.1, Серебряная Н.Р.1,2, Прохоров В.М.1,2, Бланк В.Д.1,2,3
1Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Москва, Троицк, Россия
2ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт», г. Долгопрудный, Россия
3Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: bagramov@tisnum.ru
Поступила в редакцию: 3 ноября 2017 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2018 г.

Приведены результаты исследования взаимодействия аморфного бора и фуллерита C60 при заданных давлениях 2.0 и 7.7 GPa и температурах 600-1800oC. Установлено влияние параметров термобарической обработки на структуру получаемых материалов, определены температуры синтеза карбида бора и алмаза, а также последовательность превращений углеродной составляющей. Ультразвуковым методом измерены упругие модули образцов, проанализирована их зависимость от структуры. Установлено, что бор-углеродный нанокомпозит, синтезированный при относительно низких параметрах 2.0 GPa и ~1000oC, обладает достаточно высокими упругими характеристиками: модуль объемного сжатия B~75.3-84.0 GPa, модуль Юнга E~108-119 GPa, модуль сдвига G~43-47 GPa, при плотности ~2.2 g/cm3. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых нанокомпозитных материалов.
  1. Carbon Аlloys. Novel concept to development carbon science and technology / Ed. by E. Yasuda, M. Inagaki, K. Kaneko, M. Endo, A. Oya, Y. Tanabe. Elsevier Science, 2003. 584 p
  2. Blank V.D., Buga S.G., Serebryanaya N.R., Dubitsky G.A., Mavrin B.N., Popov M.Yu., Bagramov R.H., Prokhorov V.M., Sulyanov S.N., Kulnitskiy B.A., Tatyanin Ye.V. // Carbon. 1998. Vol. 36. P. 665--670
  3. Talyzin A.V., Dubrovinsky L.S., Oden M., Jansson U. // Diamond Relat. Mater. 2001. Vol. 10. P. 2044--2048
  4. Chernogorova O., Drozdova E., Ovchinnikova I., Soldatov A.V., Ekimov E. // J. Appl. Phys. 2012. Vol. 111. P. 112601--5
  5. Bagramov R., Serebryanaya N., Kulnitskiy B., Blank V. // Fullerenes Nanot. Carbon Nanostruct. 2016. Vol. 24. P. 20--24
  6. Harris P.J.F. // Philos. Mag. 2004. Vol. 84. P. 3159--3167
  7. Khvostantsev L.G., Slesarev V.N., Brazhkin V.V. // High Pressure Research. 2004. Vol. 24. P. 371--383
  8. Thevenot F. // J. Eur. Ceram. Soc. 1990. Vol. 6. P. 205--225
  9. Bundy F.P., Bassett W.A., Weathers M.S., Hemley R.J., Mao H.K., Goncharov A.F. // Carbon. 1996. Vol. 34. P. 141--153
  10. Decker D.L., Bassett W.A., Merrill L., Hall H.T., Barnett J.D. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1972. Vol. 1. P. 1--79
  11. Prokhorov V.M., Bagramov R.H., Blank V.D., Pivovarov G.I. // Ultrasonics. 2008. Vol. 48. P. 578--582
  12. Brazhkin V.V., Lyapin A.G. // J. Superhard Mater. 2012. Vol. 34. P. 400--423

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.