Метод коллекторного компактирования нано- и полидисперсных порошков. Хасанов О.Л - 15 стр.

UptoLike

щин). В отличии от модуля Юнга, который мало зависит от структуры
материала, все остальные характеристики структурочувствительны, т.е.
могут управляться посредством целенаправленного изменения структу-
ры, в частности изменением номенклатуры и концентрации структур-
ных дефектов, размеров зерен, ячеек и других субструктурных еди-
ниц [18].
Наиболее важными в практическом отношении для конструкци-
онных применений являются материалы на основе оксида алюминия,
диоксида циркония, а также некоторые другие простые и сложные ок-
сиды и неоксидные соединения. К неоксидным соединениям относят
бескислородные соединения металлов с такими элементами, как азот,
углерод, бор, кремний и др.
Многие из этих соединений обладают высокими температурой
плавления, прочностью химических связей, теплопроводностью, элек-
трической проводимостью или диэлектрическими свойствами, химиче-
ской стойкостью. Это делает их перспективными для применения в ка-
честве конструкционной керамикидеталей двигателей внутреннего
сгорания и газотурбинных двигателей, режущих инструментов, керами-
ческих подшипников. Керамику с электрической проводимостью ис-
пользуют для изготовления нагревательных элементов. Высокая проч-
ность химической связи позволяет использовать эти материалы в каче-
стве легкой брони, поскольку при очень быстром механическом взаи-
модействии пули с броней большая часть кинетической энергии тратит-
ся на разрыв химических связей броневого материала. Сочетание высо-
ких диэлектрических свойств с высокой теплопроводностью позволяет
успешно применять некоторые соединения в электронной технике.
Карбиды обладают наиболее высокими среди бескислородных со-
единений температурами плавления, высокой прочностью и твердо-
стью. Это позволяет использовать их для изготовления высокоогне-
упорной, износостойкой, высокопрочной керамики, например форсу-
нок, фильер для волочения проволоки, режущих инструментов, под-
шипников, деталей двигателей, в авиационной и ракетно-космической
технике.
Большинство карбидов обладает высокой теплопроводностью и
является проводниками или полупроводниками. Их можно применять в
электронике, электротехнике, в частности для получения электронагре-
вательных элементов. Электрическая проводимость карбидов позволяет
использовать для их обработки электроэрозионные методы. По сравне-
нию с другими бескислородными соединениями карбиды, как правило,
более устойчивы к окислению и соответственно их можно использовать
в окислительной среде при более высоких температурах.
15