Эффекты мощного ультразвукового воздействия на структуру и свойства наноматериалов. Хасанов О.Л - 123 стр.

UptoLike

ки, большей или равной 95%. Однако, низкую плотность спечённой ке-
рамики ЦТС-19 можно объяснить неоптимальными условиями спека-
ния, при котором происходило нарушение стехиометрии, обусловлен-
ное сублимацией свинца при температуре выше 925 °C [132].
Оптимальные режимы для керамики ЦТС-19, при которых достигну-
та максимальная плотность образцов и минимальный размер зерна: дав-
ление прессования – 744 МПа; мощность УЗВ – 1,5 кВт; температура
спекания – 1100 °С; скорость подъёма температуры – 300 °C/ч; длитель-
ность спекания – 2 часа.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы:
УЗВ позволяет увеличить связность частиц нанопорошка ЦТС и
позволяет снизить процент брака;
УЗВ способствует снижению температуры спекания керамики
ЦТС –19;
для керамики ЦТС-19 УЗ-прессование способствует формирова-
нию наноструктурной керамики с меньшими размерами зерен (
d
ср
от
0,09 до 0,71 мкм, т.е. от 90 до 710 нм) по сравнению с образцами, изго-
товленными без УЗВ;
применение способов сухого компактирования позволяет полу-
чить пьезокерамику ЦТС-19 с параметрами
tgδ от 0,01 до 0,015, ε
Т
33
/ε
0
от
2907 до 3015 и
Q
m
от 94 до 143, превосходящими соответствующие па-
раметры пьезокерамики ЦТС-19 выпускаемой серийно; апробация заго-
товок пьезокерамики, изготовленных в НОИЦ «Наноматериалов, нано-
технологий» ТПУ методами сухого компактирования показала, что
плотность прессованных заготовок выше, чем в серийном производстве;
формование изделий по технологии НОИЦ «Наноматериалов, нанотех-
нологий» ТПУ позволяет получить пьезоэлементы из материала ЦТС-19
с электрофизическими параметрами в соответствии с требованиями по
аттестации
3.8. Оптическая Nd3+Y2O3 керамика из нанопорошков, спрессо-
ванных статическим давлением с ультразвуковым воздействием
В последние годы значительное внимание уделяется исследованиям,
направленным на создания оптической керамики с использованием на-
нотехнологий. Такие керамики находят все более широкое применение
в качестве активных элементов твердотельных лазеров [135], сцинтил-
ляторов [136], жаро- и механопрочных окон, линз для объективов, дра-
гоценностей и т.д.
Они обладают рядом несомненных преимуществ перед монокри-
123