Вышедшие номера
Высокотвердые наноструктурные керамико-металлические покрытия с низким уровнем макронапряжений
Переводная версия: 10.1134/S1063785018020165
Блинков И.В.1, Волхонский А.О. 1, Белов Д.С. 1, Сергевнин В.С. 1, Черногор А.В. 1, Киселева Т.В.1, Бондарев А.В. 1
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: biv@misis.ru, abwest@yandex.ru, dm.blv@yandex.ru, v.s.sergevnin@gmail.com, avchernogor@gmail.com, abondarev88@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 октября 2017 г.
Выставление онлайн: 20 января 2018 г.

Изучение макронапряженного состояния керамико-металлических покрытий (Ti,Al)N-Cu, (Ti,Al)N-Ni методами рентгеноструктурного анализа и по радиусу кривизны образца композита покрытие-основа (метод Стони) показало, что присутствие пластичной металлической фазы способствует значительному снижению макронапряжений в данных структурах по сравнению с макронапряжениями в керамических покрытиях (Ti,Al)N. Их абсолютные значения уменьшаются с 4.7-4.3 до 0.17-0.32 GPa. При этом покрытия Ti-Al-Cu-N и Ti-Al-Ni-N имеют высокие значения твердости: порядка 43 и 51 GPa соответственно против 29 GPa в покрытии Ti-Al-N. Полученные результаты дают основание утверждать, что определяющим фактором высокой твердости керамико-металлических покрытий является их нанозеренная структура, а не сжимающие макронапряжения. DOI: 10.21883/PJTF.2018.04.45642.17083
  1. Musil J., Jaros M., Cerstvy R., Haviar S. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2017. V. 35. P. 020601
  2. Соболь О.В., Андреев А.А., Горбань В.Ф., Крапивка Н.А., Столбовой В.А., Сердюк И.В., Фильчиков В.Е. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. В. 13. С. 57--64
  3. Nanostructured coatings / Eds A. Cavaleiro, J.Th. M. De Hosson. Springer Science + Business Media, LLC, 2006. 651 p
  4. Belov D.S., Blinkov I.V., Volkhonskii A.O. // Surf. Coat. Technol. 2014. V. 260. P. 186--197
  5. Perry A.J. // Thin Solid Films. 1990. V. 193/194. P. 463--471
  6. Nezu A., Matsuzaka H., Yokoyama R. // Rigaku J. 2014. V. 30. N 2. P. 1276--1281.
  7. Feng X., Huang Y., Rosakis A.J. // J. Appl. Mech. 2007. V. 74. P. 1276--1281
  8. Добрынин А.В. // Письма в ЖТФ. 1997. Т. 23. В. 18. С. 32--36
  9. Zhang S., Wang H.L., Ong S.-E. // Plasma Process. Polym. 2007. V. 4. P. 219--228.
  10. Wang Y.X., Zhang S. // Surf. Coat. Technol. 2014. V. 258. P. 1--16

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.