Механические свойства композитного покрытия SiC на графите, полученного методом замещения атомов
Санкт-Петербургский Политехнический Университет , Научные центры мирового уровня по направлению "Передовые цифровые технологии“, 075-15-2020-934 от 17.11.2020 года
Гращенко А.С.
1, Кукушкин С.А.
2, Осипов А.В.
1, Редьков А.В.
11Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: asgrashchenko@bk.ru, sergey.a.kukushkin@gmail.com, andrey.v.osipov@gmail.com, avredkov@gmail.com
Поступила в редакцию: 11 июня 2021 г.
В окончательной редакции: 11 июня 2021 г.
Принята к печати: 1 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 11 августа 2021 г.
Впервые исследуются механические свойства композитных покрытий из карбида кремния на графите, нанесенных новым методом отжига исходного графита в контакте с расплавом кремния в атмосфере монооксида углерода. Образцы изучены методами наноиндентирования и растровой электронной микроскопии. Показано, что формируемое покрытие состоит из сплошной пленки монокристаллического карбида кремния, лежащей на поверхности, дендритов и кристаллических друз, корнями уходящих в глубь образца через систему пор. Показано, что покрытие значительно повышает механические характеристики поверхности графита, в том числе микротвердость. Ключевые слова: карбид кремния, графит, покрытие, метод замещения атомов.
- J.M. Criscione, R.A. Mercuri, E.P. Schram, A.W. Smith, H.F. Volk, High temperature protective coatings for graphite (Union Carbide Corp., Parma, OH, 1964)
- J.W. Koger, C.E. Holcombe, J.G. Banker, Thin Solid Films, 39, 297 (1976). DOI: 10.1016/0040-6090(76)90649-0
- L. Constantin, L. Fan, Q. Zou, B. Thomas, J. Roger, J.-M. Heintz, C. Debiemme-Chouvy, B. Mortainge, Y.F. Lu, J.-F. Silvain, Carbon, 158, 607 (2020). DOI: 10.1016/j.carbon.2019.11.032
- Y.-J. Cho, A. Summerfield, A. Davies, T.S. Cheng, E.F. Smith, C.J. Mellor, A.N. Khlobystov, C.T. Foxon, L. Eaves, P.H. Beton, S.V. Novikov, Sci. Rep., 6 (1), 34474 (2016). DOI: 10.1038/srep34474
- X. Ren, W. Wang, T. Shang, H. Mo, P. Feng, L. Guo, Z. Li, Composites B, 161, 220 (2019). DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.10.080
- S.A. Khalife Soltani, M. Azadbeh, Adv. Compos. Mater. (Published online: 2 Dec 2020). DOI: 10.1080/09243046.2020.1850399
- A.S. Grashchenko, S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, A.V. Redkov, N.A. Feoktistov, Article from graphite with modified near-surface layer and method of modification of article surface, having base from graphite, patent N RU 2695423 (26.02.2018)
- С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, ФТТ, 50 (7), 1188 (2008). [S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, Phys. Solid State, 50 (7), 1238 (2008). DOI: 10.1134/S1063783408070081]
- S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, J. Phys. D: Appl. Phys., 47 (31), 313001 (2014). DOI: 10.1088/0022-3727/47/31/313001
- V.V. Kidalov, S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, A.V. Redkov, A.S. Grashchenko, I.P. Soshnikov, M.E. Boiko, M.D. Sharkov, A.F. Dyadenchuk, Mater. Phys. Mech., 36 (1), 39 (2018). DOI: 10.18720/MPM.3612018\_4
- А.В. Редьков, А.С. Гращенко, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов, К.П. Котляр, А.И. Лихачев, А.В. Нащекин, И.П. Сошников, ФТТ, 61 (3), 433 (2019). DOI: 10.21883/FTT.2019.03.47232.265 [A.V. Redkov, A.S. Grashchenko, S.A. Kukushkin, A.V. Osipov, K.P. Kotlyar, A.I. Likhachev, A.V. Nashchekin, I.P. Soshnikov, Phys. Solid State, 61 (3), 299 (2019). DOI: 10.1134/S1063783419030272]
- M.W. Anderson, J.T. Gebbie-Rayet, A.R. Hill, N. Farida, M.P. Attfield, P. Cubillas, V.A. Blatov, D.M. Proserpio, D. Akporiaye, B. Arstad, Nature, 544, 456 (2017). DOI: 10.1038/nature21684
- A. Stukowski, Model. Simul. Mater. Sci. Eng., 18 (1), 015012 (2010). DOI: 10.1088/0965-0393/18/1/015012
- A.C. Fischer-Cripps, D.W. Nicholson, Appl. Mech. Rev., 57 (2), B12 (2004). DOI: 10.1115/1.1704625
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.