Динамика газовыделения и формирования макроструктуры продуктов в процессе СВС тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.17, кандидат физико-математических наук Камынина, Ольга Константиновна
- Специальность ВАК РФ01.04.17
- Количество страниц 127
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Камынина, Ольга Константиновна
Введение.
Глава I. Литературный обзор.
1.1. Экспериментальные данные по газовыделению.
1.2. Изменение размеров образцов при СВС.
1.3. Ионизация в пламени и в СВС-процессах.
1.4. Методы получения пенообразных металлов и керметов.
1.5. Постановка задачи.
Глава II. Методика экспериментов.
2.1. Измерение динамики деформации.
2.2. Тензометрия в процессе СВС.
2.3. Метод электрического зонда для изучения ионизации газов в условиях СВС.
2.4. Метод динамической спектроскопии.
Глава III. Динамика изменения размеров и формы образцов.
3.1. Макроскопические параметры горения и удлинения образцов.
3.2. Динамика локальной деформации реагирующей среды.
3.3. Усилия, возникающие в образцах при горении.
3.4. Влияние газифицирующихся добавок на горение и деформацию образцов.
Глава IV. Характеристика низкотемпературной плазмы, образующейся в процессе СВС.
4.1. Состав газов по данным динамической спектроскопии.
4.2. Характеристики ионизации газовой фазы.
4.3. Механизмы ионизации.
Глава У. Влияние газовыделения на микроструктуру продуктов.
5.1. Взаимосвязь газовыделения и структуры пор в продукте.
5.2. Микроструктура продукта.
5.3. Фильтрация газов из образца в процессе СВС и получение пористых материалов. . . . . 107 Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва», 01.04.17 шифр ВАК
Синтез и свойства тугоплавких неорганических соединений и фаз, полученных в режимах горения и детонации газовыделяющих конденсированных составов2003 год, доктор химических наук Верещагин, Александр Леонидович
Нестационарное горение гетерогенных систем со структурными и фазовыми превращениями2007 год, доктор физико-математических наук Прокофьев, Вадим Геннадьевич
Теория макроструктурных превращений при горении систем с конденсированными продуктами1997 год, доктор физико-математических наук Смоляков, Виктор Кузьмич
Диагностика динамики тепловых явлений в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза2000 год, кандидат технических наук Азиз Зияд Гази
Закономерности процессов получения нитридов и оксинитридов элементов III - IV групп сжиганием порошков металлов в воздухе2007 год, доктор технических наук Громов, Александр Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Динамика газовыделения и формирования макроструктуры продуктов в процессе СВС»
Явление самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) было впервые открыто А.Г. Мержановым, И.П. Боровинской, В.М. Шкиро в 1967 г, при изучении горения спрессованных цилиндрических образцов, состоящих из смеси порошков титана и углерода [1, 2]. В основе метода лежит реакция экзотермического взаимодействия двух или нескольких химических элементов или соединений, протекающая в режиме направленного горения. Процесс осуществляется в тонком слое смеси исходных реагентов после локального инициирования реакции и распространяется по всей системе благодаря теплопередаче.
В последнее время процессы СВС получили широкое применение для синтеза многих тугоплавких соединений и материалов, таких как керамика, керметы, твердые сплавы и покрытия. Однако быстрое развитие таких отраслей промышленности как: космическая, самолето- и кораблестроение, автомобильная, медицинская, требует создания принципиально новых материалов. В частности, к ним относятся тугоплавкие высокопористые материалы, пеноинтерметаллиды, пенобориды и т.д.
Существующие в настоящее время технологии для получения таких материалов требуют сложного оборудования и больших энергетических затрат. Использование метода СВС зачастую позволяет кардинально сократить энергозатраты и получать материалы в результате экзотермических реакций исходных компонентов. При этом большую актуальность приобретают фундаментальные исследования динамики и механизмов формирования структуры продуктов СВС, необходимые для получения материалов с заданными свойствами.
Похожие диссертационные работы по специальности «Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва», 01.04.17 шифр ВАК
Синтез керамических нитридсодержащих материалов сжиганием в воздухе смесей нанопорошка алюминия с нанопорошками W и Mo и порошком Cr2007 год, кандидат технических наук Толбанова, Людмила Олеговна
Экспериментальное исследование механизма взаимодействия реагентов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и разработка научных основ получения нанокомпозитных материалов с керамической упрочняющей фазой2007 год, доктор технических наук Корчагин, Михаил Алексеевич
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез керамических, керамикометаллических и функционально-градиентных материалов в тройных системах на основе титана2000 год, кандидат технических наук Григорян, Амазасп Эдуардович
Термодинамика и кинетика процессов синтеза соединений переменного состава и материалов на их основе2004 год, доктор химических наук Перов, Эдуард Иванович
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез порошков нитридных композиций Si3N4-TiN, Si3N4-AlN, Si3N4-BN, AlN-BN, AlN-TiN, BN-TiN с применением азида натрия и галоидных солей2018 год, кандидат наук Кондратьева, Людмила Александровна
Заключение диссертации по теме «Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва», Камынина, Ольга Константиновна
110 Выводы.
В результате проведенных экспериментальных исследований по изучению взаимодействия конденсированной и газовой фаз, образующихся в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, были получены результаты, позволившие сделать следующие выводы.
1. Впервые на микроуровне проведено исследование процессов самопроизвольной деформации (удлинение образцов) в условиях СВС. Обнаружено, что движение частиц продуктов сгорания начинается сразу за фронтом горения в направлении, противоположном направлению движения фронта горения. Показано, что для всех исследованных составов (5Тл + 381, Тл + С, Тл + 2В + (0-60%)масс.Ре) зона деформации находится непосредственно за фронтом волны горения и состоит из зоны расширения и зоны сжатия. Впервые определены размеры зоны деформации, так ширина зоны расширения равняется 100-200 мкм, зоны сжатия - 200-300 мкм, и зависит от размера частиц порошка металла.
2. Исследовано влияние добавки газифицирующихся веществ (ТЩ2 и ЫагВгСЬ-ЮНгО) к составу Тл-В-Ре на процесс самопроизвольной деформации. Показано, что удлинению образцов способствуют небольшие добавки, порядка 1-2 % масс. При содержании газифицирующейся добавки 2-4 % масс, она практически не влияет на удлинение образца, а при содержании добавки 10 % масс, удлинение становится меньше, чем в отсутствие добавки. Доказано, что газифицирующиеся добавки снижают скорость распространения фронта волны горения почти в два раза.
3. Измерены усилия, развиваемые образцом во время горения и приводящие к его удлинению. Установлено, что эти усилия определяются динамикой примесного газовыделения, фильтрацией газов наружу из образца, составом и макроструктурой конденсированной фазы. Показано как влияние скорости оттока газов (зависимость от диаметра), так и капиллярных сил (количество легкоплавкого компонента) на усилие, удлиняющее образец.
4. Подтверждено предположение о том, что при горении порошковых смесей типа титан - кремний в порах образца, т.е. в газовой фазе, образуется низкотемпературная плазма. Газы, растворенные в частицах переходных металлов и адсорбированные на поверхности твердых реагентов, высвобождаются вследствие чрезвычайно быстрого нагрева и химических процессов, происходящих во фронте волны горения. При этом газовая фаза состоит из газов, находящихся частично в атомарном состоянии и газов, образовавшихся вследствие испарения небольшой части конденсированных реагентов.
5. Впервые получены динамические зондовые вольт - амперные характеристики частично ионизированного газа, выделяющегося при СВС, и проведено их сопоставление с данными динамической оптической спектроскопии. Показано, что основными носителями электрического заряда в газовой фазе являются, наряду с электронами, ионы Н2+, Тл+, БГ. Концентрация ионов достигает максимального значения во фронте волны горения и зоне реакции (при этом она превосходит равновесную тепловую концентрацию на 2-3 порядка), затем степень ионизации снижается до равновесной.
6. В результате проведенных экспериментальных исследований получены материалы с пористостью до 80%. На основании полученных результатов сделан вывод о том, что для получения материалов с заданной пористостью в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза необходимо, чтобы выделение газов в волне горения совпадало с образованием жидкой фазы.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Камынина, Ольга Константиновна, 2004 год
1. Мержанов А.Г, Шкиро В.М., Боровинская И.П., «Авт.свид.», №255221, 1967
2. Мержанов А.Г., Боровинская И.П. СВС тугоплавких неорганических соединений. ДАН СССР, 1972, т.204, №2, с.366
3. Merzhanov A.G. Regularities and mechanism of combustion of pyrotechnic titanium boron mixtures. Fourth Symposium on Chemical Problems Connected with the Stability of Explosises, Molle, Sweden, May 31 June 2, 1976, pp. 381-401
4. И.П. Боровинская, А.Г. Мержанов, Н.П. Новиков, А.К. Филоненко. Безгазовое горение смесей порошков переходных металлов с бором. ФГВ, 1974, т. 10, №1, стр. 4-15
5. Вершинников В.И., Филоненко А.К. О зависимости скорости безгазового горения от давления. ФГВ, 1978, т. 14, №5, стр.42-47
6. Филоненко А.К., Вершинников В.И. Газовыделение от примесей при безгазовом горении смесей переходных металлов с бором. Хим.физика, 1984, т.З, №3, стр.430-434
7. Н.П. Новиков, И.П. Боровинская, А.Г. Мержанов. Зависимость состава продуктов и скорости горения в системах металл-бор от соотношения реагентов. ФГВ, 1974, т. 10, №2, стр.201-206
8. А. С. Мукасьян, В.А. Шугаев, Н.В. Кирьяков. Влияние газообразных флюидных фаз на горение металлов в азоте.
9. ФГВ, 1993, т.29, №1, стр.9-13
10. Кирьяков Н.В., Григорян Э.А., Сихарулидзе Г.Г. и др. Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990, т.З, №6, стр.11-21
11. A.C. Рогачев, JI.M. Умаров, А.Г. Мержанов, Н.В. Кирьяков. Экспериментальное исследование газовой фазы, образующейся в процессах СВС. ФГВ, 1997, т.ЗЗ, № 4, стр. 55-64
12. Ивановский A.JL, Жуков В.П., Губанов В.А. Электронное строение тугоплавких карбидов и нитридов переходных металлов. М.: Наука, 1990
13. Блошенко В.Н., Бокий В.А., Боровинская И.П. О растворении окисной пленки металла в процессе синтеза карбида титана. ФГВ, 1984, т.20, № 6, стр.87-90
14. Блошенко В.Н., Бокий В.А., Боровинская И.П. В кн.: Проблемы технологического горения, т. 1 - Черноголовка, 1981
15. Блошенко В.Н. В кн.: Проблемы тепло- и массопереноса в топочных устройствах, газогенераторах и химических реакторах., Минск, 1983
16. В.Н. Блошенко, В.А. Бокий, Т.М. Моравская, Ю.М. Шульга. Изменение состояния примесного кислорода и взаимодействие компонентов при вакуумном отжиге смеси порошков молибдена и бора, ФГВ, 1988, т.24, № 2, стр.111-115
17. Щербаков В.А., Сычев А.Е., Штейнберг A.C. Макрокинетика дегазации в процессе СВС. ФГВ, 1986, т.22, № 4, стр.55-61
18. Мержанов А.Г., Боровинская И.П., Володин Ю.Е. О механизме горения пористых металлических образцов в азоте. ДАН СССР, 1972, т.206, № 4, стр.905-908
19. Ю.С. Найбороденко, Н.Г. Касацкий и др. Горение конденсированных и гетерогенных систем: сб.статей. Черноголовка, 1980, стр.74-79
20. Мержанов А.Г., Филоненко А.К., Боровинская И.П. Новые явления при горении конденсированных систем. ДАН СССР, 1973, т.208, №4, стр.892-894
21. А.К. Филоненко. Процессы горения в химической технологии и металлургии, Черноголовка, 1975, стр. 258-274
22. В.Н. Аравин, С.Н. Нумеров. Теория движения жидкостей и газов в не деформируемой пористой среде. М., Гостехиздат. 1953
23. Ефимов О.Ю., Зарипов Н.Г., Блошенко В.Н., Бокий В.А., Белинская У.А., Каштанова A.A. Влияние остаточного давления на структуру и прочность пористого карбида титана, полученного методом СВС в вакууме. ФГВ, 1992, т.28,5, стр.50-53
24. В.Ф. Проскудин, В.А. Голубев, П.Г. Бережко. О деформациях внутри горящих образцов. ФГВ, 1997, т.ЗЗ, №4, стр.78-83
25. Yasuhiro Tanabe, Takashi Sakamoto, Nobuko Okada, Takashi A'katsu, Eiichi Yasuda, Seiichi Takasu, and Takayuki Sabato. Effect of gravity on titanium carbide foams by SHS. J.Mater.Res., vol.14, No.4, Apr. 1999, pp. 1516-1523
26. Б.С. Сеплярский, Н.И. Ваганова. Конвективный режим распространения зоны реакции новый механизм горения «безгазовых» систем. ДАН, 2000, т.375, №4, стр.496-499
27. Т.В. Монасевич, JI.A. Монасевич, JI.C. Марцунова, В.А. Куликов. Влияние исходной пористости на скорость горения и конечную пористость смесей Ti+B.
28. ФГВ, 1989, т.25, №6, стр.36-39
29. Штейнберг А.С., Щербаков В.А. Зондирование пористой структуры при безгазовом горении. Проблемы структурной макрокинетики, сборник, Черноголовка, 1990, стр.75-107
30. А.К. Филоненко, В.А. Бунин, В.И. Вершинников. Особенность зависимости скорости горения от диаметра для некоторых безгазовых составов. Химическая физика, 1982, №2, стр.260-264
31. Ю.М. Максимов, А.Т. Пак, Л.Г. Расколенко, А.А. Зенин. Закономерности и механизм горения системы Ti-B-Fe. ФГВ, 1984, т.20, №2, стр.74-79
32. С.Г. Вадченко, А.Ю. Гордополов, А.С. Мукасьян. Роль молекулярного и кондуктивного механизмов теплопередачив распространении гетерогенной волны горения. ДАН, 1997, т.354, №5, стр.610-612
33. S.G. Vadchenko, A.G. Merzhanov. Thermoexpanding Graphite as a Pore-Forming Additive to SHS Systems. International Journal of SHS. Vol.5, No.2, 1996, pp.173-183
34. K.G. Shkadinsky, G.V. Shkadinskaya, B.J. Matkowsky. Gravitational Effects on the SHS Production of High Porosity Materials. Combust. Sci. and Tech., 1996, vol.118, pp.313-342
35. Merzhanov A.G., Yukhvid V.I. The self-propagating high-temperature synthesis in the field of centrifugal forces.1.: Proceedings of the 1st US-Japanese workshop on combustion synthesis. Tsukuba, Japan, 1990; 1-12
36. A.C. Штейнберг, B.A. Щербаков, B.B. Мартынов, М.З. Мухоян, А.Г. Мержанов. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез высокопористых материалов в невесомости. ДАН СССР, 1991, т.318, №2, стр.337-341
37. Н.С. Yi, Т.С. Woodger, J.J. Moore, J.Y. Guidne. The Effect of Gravity on the Combustion Synthesis of Metal-Ceramic Composites. Metallurgigal and Materials Transactions. Vol.29B, august 1998, pp.889-897
38. Hunter K.R. and J.J. Moore. The Effect of Gravity on the Combustion Synthesis of Ceramic and Ceramic-Metal Composities. J.Mat. Synth, and Proc., 1994, 2, 355
39. В.А. Голубев, П.Г. Бережко, В.Ф. Проскудин, А .Я. Малышев, П.К. Кремзуков, E.H. Беляев, В.В. Островский,
40. С.К. Гришечкин. О перемещении вещества воспламенителя и образца при горении безгазовых систем в жесткой оболочке. ФГВ, 1991, т.27, №2, стр.93-97
41. С.Г. Вадченко, А.Г. Мержанов, A.C. Мукасьян, А.Е. Сычев. Влияние одноосного нагружения на макрокинетику горения безгазовых систем. ДАН, 1994, т.337, №5, с.618-621
42. S.G. Vadchenko, A.G. Merzhanov, A.S. Mukasyan, А.Е. Sytschev. A study on a deformation of the combustion zone. Second European Symposium. Fluids in Space. Naples, Italy, 22-26 April 1996, Proceedings, pp.357-361
43. K.G. Shkadinsky, G.V. Shkadinskaya, B.J. Matkowsky, V.A. Volpert. Self-Compaction or Expansion in Combustion Synthesis of Porous Materials. Combust. Sei. and Tech., 1992, vol.88, pp.271-292
44. Дж. Лаутон, Ф. Вайнберг. Электрические аспекты горения. М.: Энергия, 1976, стр. 173-193
45. A.A. Энгель. Ионизованные газы. М., Физматгиз, 1959
46. Давидчук E.JI. и др. ФГВ, 1977, №2, стр.20
47. Давидчук E.JL, Мальцев В.М., Рябиков О.Б. Тезисы Всесоюзного симпозиума по методам аэрофизических исследований. Новосибирск, 1976, 816с.
48. P.M. Фристром, А.А. Вестенберг. Структура пламени. М.: Металлургия, 1969, 364с.
49. В.М. Мальцев, М.И. Мальцев, Л.Я. Кашпоров. Основные характеристики горения. М.: Химия, 1977, 320с.
50. D. Bradley. The effect of Electric Fields on Combustion Processes. Advanced combustion methods, edited by Felix J. Weinberg, ACADEMIC PRESS, 1986, pp. 331-395
51. Langmuir J., Gen. El. Rev., 1923, 26, 731
52. Langmuir J., Mott-Smith H. Gen. El. Rev. 1924, 27, 449
53. П.Ф. Похил, В.М. Мальцев, В.М. Зайцев. Методы исследования процессов горения и детонации. М.: Наука, 1969, 301 с.
54. Лебедев Ю.А., Бенилов М.С. Зондовые методы. Диагностика низкотемпературной плазмы. Новосибирск: Наука, 1994, стр. 185-269
55. Yu.G. Morozov, M.V. Kuznetsov, and A.G. Merzhanov. Electric Fields in the Processes of Self-Propagating High-Temperature Synthesis., Int. J. of SHS, 1997, vol.6, no.l, pp. 1-13
56. Ю.Г. Морозов, M.B. Кузнецов, М.Д. Нерсесян, А.Г. Мержанов. Электрохимические явления в процессах СВС. ДАН, 1996,т. 351, №6, стр.780-782
57. S. Gedevanishvili, D. Agrawal, R. Roy. Microwave Combustion Synthesis and Sintering of Intermetallics and Alloys. J. Mater. Sci.1.tt. 1999, vol. 18, no.9, pp.665-668
58. Д.К. Белащенко. Явления переноса в жидких металлах и полупроводниках. М.: Атомиздат, 1970, 400 с.
59. Е.М. Степанов, Б.Г. Дьячков. Ионизация в пламени и электрическое поле. М.: Металлургия, 1968, 312 с.
60. Vadim A. Kudryashov, Alexander S. Mukasyan, and Igor A. Filimonov. Chemionization Waves in Heterogeneous Combustion. J. of Materials Synthesis and Processing, vol.4, no.5,1996,pp. 353-358
61. Ю.М. Максимов, А.И. Кирдяшкин, B.C. Когородов, B.JI. Поляков. Генерация и перенос электрического заряда при СВС на примере системы Co-S. ФГВ, 2000, т.36, №5, стр. 130-133
62. А.И. Кирдяшкин, Ю.М. Максимов, B.C. Когородов, B.JI. Поляков. Неравновесные электрофизические явления в процессах СВС. ДАН, 2001, т.381, №1, стр.66-68
63. В.В. Болдырев. Экспериментальные методы в механохимии твердых неорганических веществ. Новосибирск: Наука, 1983, 65 с.
64. Н.Н. Агаджанян, С.К. Долуханян, В.Ш. Шехтман и др. Радиационно-термический синтез карбогидридов титана. Химическая физика, 2001, т.20, № 3, стр.42-^16
65. С.К. Долуханян, В.Ш. Шехтман, Н.Н. Агаджанян и др.
66. Радиационно-термический синтез гидридов титана. Химическая физика, 2000, т. 19, № 12, стр.21-25
67. А.Г. Алексанян, С.К. Долуханян, В.Ш. Шехтман,
68. H.H. Агаджанян и др. Радиационно-термический синтез гидронитридов титана. Химическая физика, 2001, т.20, № 1, стр. 32-36
69. Ю.М. Максимов, А.И. Кирдяшкин, В.К. Смоляков, В.И. Итин. Особенности реакций СВС в электрическом и магнитном полях В сб. СВС: теория и практика. Черноголовка, «Территория», 2001, стр.215-235
70. Н.И. Кидин, И.А. Филимонов. О волновых режимах распространения СВС-процессов с дополнительными источниками тепловыделения электрической природы. Препринт №324 ИПМ АН СССР, 1988, 32с.
71. Н.И. Кидин, И.А. Филимонов. О волновых режимах СВС в условиях Джоулевой диссипации энергии., Элементарные процессы в химически реагирующих средах. Междуведомственный сборник, М., 1988, стр.99-102
72. Н.И. Кидин, И.А. Филимонов. О развитии неустойчивости при горении безгазовых систем в условиях Джоулевой диссипации энергии. Низкотемпературная плазма при горении. Межвузовский сборник научных трудов. Чебоксары, 1989, стр.11
73. Н.И. Кидин, И.А. Филимонов. СВС как способ получения композитных материалов в условиях Джоулевой диссипации энергии. Механика композитных материалов., 1990, №6, стр.1106-1112
74. A. Filimonov, N.I. Kidin. On the intensive heat release zone thickness in gasless combustion waves., Flame structure, 1991 V.2, pp.290-293
75. N.I. Kidin, I.A. Filimonov. An SHS process in an external electric field., Int. J. of SHS, 1992, vol.1, no.4, pp.513-520
76. Igor A. Filimonov, Nikolai I. Kidin. Effect of Electric Current on SHS-Processes with Complete Transformation in Wave Front, Combust. Sci. and Tech., 1996, vol. 112, pp. 15-34
77. A. Feng, Z.A. Munir. The effect of an Electric Field on Self
78. Sustaining Combustion Synthesis: Part I. Modeling Studies, Metallurgical and Materials Transactions. B. 1995, vol. 26B. pp.581-586
79. A. Feng, O.A. Graeve, Z.A. Munir. Modeling solution for electric field-activated combustion synthesis., Computational Materials Science. 1988,12, pp.137-155
80. A. Feng, Z.A. Munir. Comparison between calculated and measured temperatures in field-activated synthesis of SiC, Metall. Mater. Trans. 1995, vol.27, pp.324-325
81. I. A. Filimonov, N.I. Kidin. The Influence of an Electromagnetic Field on the SHS Process in the Spin Mode. Int. J. of SHS, 1994, vol.3, no.2, pp. 143-154
82. I. A. Filimonov, N.I. Kidin. The Effect of Heat Removal on the Spin Mode of SHS in an External Electromagnetic Field. Int. J. of SHS. vol.3, no.3, pp. 197-205
83. C.E. Закиев, К.Г. Шкадинский. Тепловое воздействие высокочастотного синтеза электромагнитного излучения на фронт высокотемпературного синтеза. Химическая физика, 1998, т. 17, №10, стр. 107-115
84. S.E. Zakiev. The Effect of RF Heating on the parameters of SHS. Int. Jour, of SHS., 1999, vol.8, no.l, pp. 1-11
85. Андриевский P.А. Пористые металлокерамические материалы. M.: Металлургия, 1964, 188c.
86. Шибряев Б.Ф., Павловская Е.И. Металлокерамические фильтры. М.: Машиностроение, 1973, 120с.
87. Авиационная акустика. Под ред. А.Г. Мунина, В.Е. Квитки. М.: Машиностроение, 1973, 448с.
88. Федорченко И.М. Развитие работ в области высокопористых материалов из металлических порошков и волокон. Порошковая металлургия, 1979, №9, стр.25-35
89. Белов C.B. Пористые металлы в машиностроение. М.: Машиностроение, 1981, 247с.
90. Шибряев Б.П. Пористые проницаемые спеченные материалы. М.: Металлургия, 1982, 168с.
91. Пористые проницаемые материалы. Справочник под ред. Белова C.B., М.: Металлургия, 1987, 335с.
92. А.П. Савицкий. Жидкофазное спекание систем с взаимодействующими компонентами. Новосибирск: Наука, 1991, 183с.
93. Аренобургер Д.С., Пугин B.C., Федорченко И.М. Технология получения и свойства пористых материалов из сплавов титан-молибден. Порошковая металлургия, 1970, №12,стр.3 9-42
94. В.И. Уваров, И.П. Боровинская, А.В. Загнитько, Н.М. Троценко, Е.С. Лукин. Фильтры для установок по получению воды для инъекционных растворов (апирогенной воды). Огнеупоры и керамика, 2003, №5, стр.22-28
95. И.П. Боровинская, А.Г. Мержанов, В.И. Уваров. Капиллярно-пористые СВС-материалы для фильтрации жидкостей и газов. Наука производству, 2001, т.48, № 10, стр.28-33
96. Banhart, J and Baumeister, J. Deformation characteristics of metal foams. J. Mater.Sci., 1998, 33, p. 1431
97. J. Duarte, J. Banhart. A study of aluminium foam formation kinetics and micro structure. Acta mater. 48, 2000, pp.2349-2362
98. John Banhart. Manufacture, characterisation and application of cellular metals and metal foams. Progress in Materials Science, 46, 2001, pp.559-632
99. Kenny L.D. In: Materials Science forum. Vols.217-222. Switzerland: Transtec Publications, 1996
100. Miyoshi T, Iton M, Akiyama S, Kitahara A. Advanced Engineering Materials, 2000, 2, p. 179
101. Simone A.E., Gibson L.J. Acta Met., 1996, 44, p. 1437
102. Simone A.E., Gibson L.J. J.Mat. Sci, 1997, 32, p.451
103. Yamada Y, Shimojima K, Sakaquchi Y, Mabuchi M, Nakamura M, Asahina T, Mukai T. Advanced Engineering Materials, 2000, 2, p. 184
104. Lavernia E.J. Grant N.J., Mat.Sci.Eng., 1988, 98, p.381
105. Bram M., Stiller C., Buchkremer H.P., Stover D., Bauer H. Advanced Engineering Materials, 2000, 2, p. 196
106. Andersen O., Waag U., Schneider L., Stephani G., Kieback B. Advanced Engineering Materials, 2000, 2, p. 192
107. Cohen L.A., Power W.H., Fabel D.A. Mater. Eng. 1968, 67, p.44,
108. Pickering S. Metal Powder Report, 1998, 53, p.24
109. Kaplan R.B., Tuffias R.H. J. Res. and Develop., 1989, February, pp.118-120
110. B.A. Щербаков, А.Г. Мержанов. CBC металлокерамического пеноматериала. ДАН, 1997, т.354, №3, стр.346-349
111. Makoto Kobashi andNaoyuki Kanetake. Advanced Engineering Materials, 2002, vol.4, no. 10, pp.745-747
112. A.G. Merzhanov, A.E. Sytschev, SHS in Microgravity, in Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Materials, A.A. Borisov, L. De Luca, A. Merzhanov, Eds., New Yourk: Taylor and Francis, 2002, pp.301-322
113. Саркисян A.P., Долуханян C.K., Боровинская И.П., Мержанов А.Г. Некоторые закономерности горения смесей переходных металлов с кремнием и синтез силицидов. ФГВ, 1978, т. 14, № 3, стр. 49-55
114. К. Маккей. Водородные соединения металлов. Изд-во «Мир», Москва, 1968, 245 стр.
115. Гидриды переходных металлов.под. ред. Э.Мюттертиз. Изд-во «Мир», Москва, 1975, 312 стр.
116. Водород в металлах. Под ред. Г. Алефельда и И. Фелькля. Изд-во «Мир», Москва, 1981, 476 стр.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.