Теоретическое и экспериментальное изучение механических характеристик границы раздела гетерочастиц Al/SiC и композиционных материалов на их основе
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ. , 11.937.2017.ПЧ
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 18-58-00019/19
Министерство образования и науки Российской Федерации, программа повышения конкурентоспособности НИТУ ” МИСиС“, К2А-2018-037
Квашнин Д.Г.1, Кутжанов М.К.1, Корте Ш.1, Приходько Е.М.2, Матвеев А.Т.1, Сорокин П.Б.1,3, Штанский Д.В.1
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
2Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, Беларусь
3Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Москва, Троицк, Россия
Email: dgkvashnin@phystech.edu
Поступила в редакцию: 16 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 16 декабря 2019 г.
Принята к печати: 10 января 2020 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2020 г.
Проведено экспериментально-теоретическое исследование новых гетерочастиц Al/SiC. Предсказано, что благодаря появлению прочной границы раздела Al и SiC композиционный материал на их основе должен иметь существенно большую прочность на растяжение, чем у чистого Al. Теоретические прогнозы подтверждены в эксперименте. В частности, показано, что введение нано-SiC в концентрации 10 wt.% в матрицу алюминия приводит к увеличению предела прочности композита при комнатной температуре до 317 MPa. Ключевые слова: DFT, граница раздела, гетерочастицы, механические свойства.
- Casati R., Vedani M. // Metals. 2014. V. 4. N 1. P. 65--83
- Prasad S.V., Asthana R.A. // Tribol. Lett. 2004. V. 17. N 3. P. 445--453
- Krasheninnikov A.V., Berseneva N., Kvashnin D.G., Enkovaara J., Bjorkman T., Sorokin P., Shtansky D., Nieminen R.М., Golberg D. // J. Phys. Chem. C. 2014. V. 118. N 46. P. 26894--26901
- Kvashnin D.G., Ghorbani-Asl M., Shtansky D.V., Golberg D., Krasheninnikov A.V., Sorokin P.B. // Nanoscale. 2016. V. 8. N 48. P. 20080--20089
- Shtansky D.V., Firestein K.L., Golberg D.V. // Nanoscale. 2018. V. 10. N 37. P. 17477--17493
- Lahiri D., Hadjikhani A., Zhang C., Xing T., Li L.H., Chen Y., Agarwal A. // Mater. Sci. Eng. A. 2013. V. 574. P. 149--156
- Nautiyal P., Gupta A., Seal S., Boesl B., Agarwal A. // Acta Mater. 2017. V. 126. P. 124--131
- Firestein K.L., Corthay S., Steinman A.E., Matveev A.T., Kovalskii A.M., Sukhorukova I.V., Golberg D., Shtansky D.V. // Mater. Sci. Eng. A. 2017. V. 681. P. 1--9
- Steinman A.E., Corthay S., Firestein K.L., Kvashnin D.G., Kovalskii A.M., Matveev A.T., Sorokin P.B., Golberg D.V., Shtansky D.V. // Mater. Design. 2018. V. 141. P. 88--98.
- de Jong M., Chen W., Angsten T., Jain A., Notestine R., Gamst A., Sluiter M., Ande C.K., van der Zwaag S., Plata J.J., Toher C., Curtarolo S., Ceder G., Persson K.A., Asta M. // Sci. Data. 2015. V. 2. N 1. P. 1--13
- Das D.K., Mishra P.C., Singh S., Thakur R.K. // Int. J. Mech. Mater. Eng. 2014. V. 9. N 1. P. 12
- Kvashnin D.G., Krasheninnikov A.V., Shtansky D., Sorokin P.B., Golberg D. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2015. V. 18. N 2. P. 965--969
- Bakshi S.R., Lahiri D., Agarwal A. // Int. Mater. Rev. 2010. V. 55. N 1. P. 41--64
- Kresse G., Furthmuller J. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. N 16. P. 11169--11186
- Kresse G., Furthmuller J. // Comput. Mater. Sci. 1996. V. 6. N 1. P. 15--50
- Blochl P.E. // Phys. Rev. B. 1994. V. 50. N 24. P. 17953--17979
- Busse C., Lazic P., Djemour R., Coraux J., Gerber T., Atodiresei N., Caciuc V., Brako R., N'Diaye A.T., Blugel S., Zegenhagen J., Michely T. // Phys. Rev. Lett. 2011. V. 107. N 3. P. 036101
- Standop S., Lehtinen O., Herbig C., Lewes-Malandrakis G., Craes F., Kotakoski J., Michely T., Krasheninnikov A.V., Busse C. // Nano Lett. 2013. V. 13. N 5. P. 1948--1955
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.