Влияние температуры карбонизации на микропластичность древесного биоуглерода
Шпейзман В.В.1, Орлова Т.С.1, Кардашев Б.К.1, Смирнов Б.И.1, Gutierrez-Pardo A.2, Ramirez-Rico J.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Departamento de Fisica de la Materia Condensada --- Instituto de Ciencia de Materials de Sevilla (ICMS), Universidad de Sevilla
Поступила в редакцию: 5 сентября 2013 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2014 г.
С использованием прецизионной интерферометрической методики измерена прочность в условиях одноосного сжатия при ступенчатом нагружении, а также скорость деформации с шагом по перемещению 325 nm для образцов биоуглерода, полученного путем карбонизации дерева бука при различных температурах в области 600-1600oC. Показано, что прочность зависит от содержания в биоуглероде нанокристаллической фазы. Определены размеры скачков деформации на микро- и нанометровом уровнях и их изменение в зависимости от структуры материала и времени нагружения. Для микро- и нанометровых скачков рассчитаны среднеквадратичные ошибки разницы между измеренной в эксперименте скоростью деформации на ступеньках нагрузки и ее значением на плавной усредненной кривой и показана корреляция ошибки с величиной деформации перед разрушением. Полученные результаты сравниваются с опубликованными ранее данными измерений упругих свойств и внутреннего трения этих материалов. Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект N 12-08-00437-а), программы Президиума РАН (П-20) и Junta de Andalucia, Spain (грант P09_TEP_5152).
- A.K. Kercher, D.C. Nagle. Carbon 40, 1321 (2002)
- K.E. Pappacena, S.P. Gentry, N.E. Wilkes, M.T. Johnson, S. Xie, A. Davis, K.T. Faber. J. Eur. Ceram. Soc. 29, 3069 (2009)
- Л.С. Парфеньева, Т.С. Орлова, Н.Ф. Картенко, Н.В. Шаренкова, Б.И. Смирнов, И.А. Смирнов, H. Misiorek, A. Jezowski, T.E. Wilkes, K.T. Faber. ФТТ 52, 1045 (2010)
- В.В. Попов, Т.С. Орлова, E. Enrique Magarino, M.A. Bautista, J. Martinez-Fernandez. ФТТ 53, 259 (2011)
- В.В. Попов, Т.С. Орлова, J. Ramirez-Rico. ФТТ 51, 2118 (2009)
- C.E. Byrne, D.C. Nagle. Carbon 35, 267 (1997)
- H.S. Park, J.J. Iang, K.H. Lee, K.H. Lim, S.B. Park, Y.С. Kim, S.H. Hong. Int. J. Fracture 151, 233 (2008)
- V.S. Kaul, K.T. Faber, R. Sepulveda, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez. Mater. Sci. Eng. A 428, 225 (2006)
- M.A. Bautista, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez, A. Bravo-Leon, J.M. Lopez-Cepero. Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 27, 431 (2009)
- T.E. Wilkes, J.Y. Pastor, J. Liorca, K.T. Faber. J. Mater. Res. 23, 1732 (2008)
- Б.К. Кардашев, Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, T.E. Wilkes, K.T. Faber. ФТТ 50, 1807 (2008)
- Б.К. Кардашев, Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, Т.Е. Wilkes, K.T. Faber. ФТТ 51, 2320 (2009)
- Б.К. Кардашев, Ю.А. Буренков, Б.И. Смирнов, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez, F.M. Varela-Feria. ФТТ 47, 860 (2005)
- Б.К. Кардашев, Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, A.R. de Arellano-Lopez, J. Martinez-Fernandez. ФТТ 52, 1937 (2010)
- Б.К. Кардашев, Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, A. Gutierrez, J. Ramirez-Rico. ФТТ 55, 1771 (2013)
- В.В. Шпейзман, Н.Н. Песчанская, Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов. ФТТ 51, 2315 (2009)
- Н.Н. Песчанская. Высокомолекуляр. соединения А 31, 1181 (1989)
- В.В. Шпейзман, Н.Н. Песчанская, Б.И. Смирнов. ФТТ 50, 815 (2008)
- В.В. Шпейзман, Н.Н. Песчанская. ФТТ 51, 1087 (2009)
- Н.Н. Песчанская, П.Н. Якушев, В.В. Шпейзман, А.С. Смолянский, А.С. Шведов, В.Г. Черемисов. ФТТ 52, 1837 (2010)
- И.А. Смирнов, Б.И. Смирнов, Т.С. Орлова, Cz. Sulkovski, H. Misiorek, A. Jezowski, J. Mucha. ФТТ 53, 2133 (2011)
- В.В. Шпейзман, П.Н. Якушев, Ж.В. Мухина, Е.В. Кузнецов, А.С. Смолянский. ФТТ 55, 923 (2013)
- M.T. Johnson, K.T. Faber. J. Mater. Res. 26, 18 (2011)
- J. Martinez-Fernandez, A. Munoz, A.R. de Arellano-Lopez, F.M. Varela-Feria, A. Dominguez-Rodriguez, M. Singh. Acta Mater. 51, 3259 (2003)
- Б.И. Смирнов, Ю.А. Буренков, Б.К. Кардашев, D. Singh, K.C. Goretta, A.R. de Arellano-Lopez. ФТТ 43, 2010 (2001)
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.