Стимулированный высокотемпературный синтез в структурно-измененной порошковой смеси на основе системы Ti–Al тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Собачкин Алексей Викторович

  • Собачкин Алексей Викторович
  • доктор наукдоктор наук
  • 2025, «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 329
Собачкин Алексей Викторович. Стимулированный высокотемпературный синтез в структурно-измененной порошковой смеси на основе системы Ti–Al: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский Томский политехнический университет». 2025. 329 с.

Оглавление диссертации доктор наук Собачкин Алексей Викторович

Введение

Глава 1. Анализ современного состояния исследований в области самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и технологий получения материалов систем Т1-Л1 и Т1-Л1-С

1.1 Самораспространяющийся высокотемпературный синтез как технология создания перспективных композиционных материалов

1.2 Способы стимулирования процесса СВС

1.3 Возможности гамма-облучения как способа стимулирования

СВС

1.4 Современные технологии получения материалов систем Т^Л и Т1-Л1-С

1.4.1 Общая характеристика интерметаллидов Т^Л и обзор существующих технологий их получения

1.4.2 Механоактивированный СВС в системе Т^Л1

1.4.3 Общая характеристика МАХ-фаз системы Т-Л1-С и обзор существующих технологий их получения

1.5 Заключение по главе

Глава 2. Экспериментальное исследование условий предварительной обработки порошковых компонентов в системе Т1-Л1

2.1 Влияние механической активации на структурно-фазовое состояние порошковой смеси системы Т^Л1

2.1.1 Механоактивация с энергонапряженностью 20 g при различной продолжительности воздействия

2.1.2 Механоактивация с энергонапряженностью 40 g при различной продолжительности воздействия

2.1.3 Механоактивация с энергонапряженностью 60 g при различной продолжительности воздействия

2.2 Влияние механо-радиационной активации на структурно-фазовое состояние порошковой смеси системы Т^Л1

2.2.1 Механо-радиационная активация порошковой смеси с мощностью дозы гамма-облучения 0,1 Гр/с

2.2.2 Механо-радиационная активация порошковой смеси с мощностью дозы гамма-облучения 1 Гр/с

2.3 Основные результаты и выводы по главе

Глава 3. Высокотемпературный синтез в порошковой смеси Т + А1 при комплексном воздействии стимулирующих факторов

3.1 Реализация механоактивированного СВС в режиме динамического теплового взрыва при варьировании энергонапряженности шаровой мельницы и выдержки во время синтеза

3.1.1 Механоактивированный СВС при энергонапряженности 20 g

с различной продолжительностью воздействия

3.1.2 Механоактивированный СВС при энергонапряженности 40 g

с различной продолжительностью воздействия

3.1.3 Механоактивированный СВС при энергонапряженности 60 g

с различной продолжительностью воздействия

3.2 Реализация механо-радиационноактивированного СВС в режиме динамического теплового взрыва при варьировании выдержки во

время синтеза

3.2.1 Механо-радиационноактивированный СВС при мощности

дозы 0,1 Гр/с

3.2.2 Механо-радиационноактивированный СВС при мощности

дозы 1 Гр/с

3.3 Основные результаты и выводы по главе

Глава 4. Исследование динамики процессов фазообразования при стимулированном СВС в порошковой смеси Т + А1 с использованием

метода дифракции синхротронного излучения

4.1 Методика и оборудование для изучения динамики процессов фазообразования при стимулированном СВС

4.2 Исследование in situ динамики процессов фазообразования и тепловых режимов механоактивированного СВС в смеси Ti + Al

при разных скоростях нагрева

4.3 Детальное исследование in situ динамики фазообразования в механоактивированной порошковой смеси Ti + Al методом динамической дифрактометрии на пучках синхротронного излучения

4.4 Детальное исследование in situ динамики фазообразования в механо-радиационноактивированной порошковой смеси Ti + Al методом динамической дифрактометрии на пучках синхротронного излучения

4.5 Физико-химические особенности кинетики твердофазного фазообразования в режиме теплового взрыва для механоактивированной и механо-радиационноактивированной

смеси Ti + Al

4.6 Основные результаты и выводы по главе

Глава 5. Влияние механической и механо-радиационной активации на структурно-фазовые характеристики порошковой смеси тройной системы Ti-Al-C. Особенности реализации стимулированного СВС

5.1 Механическая и механо-радиационная активация в системе Ti-

Al-C

5.2 Реализация стимулированного высокотемпературного синтеза в составе Ti + Al +С

5.3 Исследование in situ динамики процессов фазообразования при реализации стимулированного СВС в смеси Ti-Al-C методом динамической дифрактометрии на пучках синхротронного излучения

5.3.1 Исследование in situ динамики фазообразования в механоактивированной порошковой смеси Ti-Al-C

5.3.2 Исследование in situ динамики фазообразования в механо-

радиационноактивированной порошковой смеси Ti-Al-C

5.4 Основные результаты и выводы по главе

Глава 6. Практическое использование результатов диссертации

Основные результаты и выводы по главе

Заключение

Список сокращений и условных обозначений

Список использованных источников

Благодарность

Приложение А. Динамика in situ фазообразования при стимулированном СВС, установленная методом дифрактометрии на

пучках синхротронного излучения

Приложение Б. Патент на изобретение «Способ получения монофазного интерметаллидного сплава с высокой степенью

однородности на основе титана»

Приложение В. Патент на полезную модель «Установка для детонационно-газового напыления высокоокисляемых порошковых

материалов в защитной атмосфере

Приложение Г. Акт использования результатов диссертации

6

Введение

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стимулированный высокотемпературный синтез в структурно-измененной порошковой смеси на основе системы Ti–Al»

Актуальность работы

Одним из способов получения новых материалов является метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), использующийся для создания широкого спектра современных материалов, включая карбиды, нитриды, бориды, интерметаллиды и другие материалы, решающие различные проблемы современного материаловедения. За почти 60 лет с момента открытия СВС исследователи пытались управлять процессом, воздействуя на него разнообразными способами. А. Е. Сычев и А. Г. Мержанов в своей обзорной работе [1] обобщили некоторые из таких воздействий, используя термин «стимулированный СВС». Основной задачей стимулирования является получение СВС-продукта с требуемым фазовым составом, структурой и свойствами. Методы стимулирования могут заключаться в тепловых, механо-химических, электрических, магнитных, гравитационных и ударно-волновых воздействиях на порошковую смесь, а также в реализации СВС в тонких пленках и в системах с наноразмерными реагентами.

Стимулировать СВС можно до реализации синтеза, воздействуя на шихту; во время реакции, интенсифицируя процесс структурофазообразования; а также после синтеза, влияя на продукты. Например, в качестве метода стимулирования смеси перед СВС широко используется механическая активация (МА) реагентов, приводящая к возможности твердофазного взаимодействия между компонентами, полноте протекания реакции, получению целевых продуктов благодаря образованию высокодефектной матричной структуры и появлению зародышей фаз на границах контакта элементов. Исследования по влиянию МА на процессы СВС привели к формированию отдельного направления - механически активированного СВС (МАСВС). Однако МА является способом «грубого» воздействия на порошковую смесь: продолжительность МА измеряется минутами, и возможности «тонкого» управления структурой реагентов ограничены. Кроме того, при определенной продолжительности МА происходит механосинтез, зачастую нежелательный в случае дальнейшей реализации СВС из-за негативного влияния на фазовый состав и микроструктуру продуктов реакции.

Ряд исследователей, таких как А. П. Мамонтов, И. П. Чернов, К. В. Лейман, В. В. Кирсанов, А. М. Шалаев и других, показал, что ионизирующее излучение способно влиять на диффузионные процессы в твердых телах и формировать дефектную структуру обрабатываемых материалов. Поэтому как стимулирующий СВС фактор и для «тонкого» управления структурным состоянием механокомпо-зитов можно использовать гамма-облучение. Однако воздействие у-квантов на матричную высокодефектную структуру порошковой смеси, которая образуется при МА и представляет собой диспергированные частицы одного компонента в объеме другого, не изучено.

Стимулировать СВС-реакцию можно также за счет реализации динамического теплового взрыва, когда реагирующая система находится в среде с изменяющейся температурой. В этом случае управляющим фактором будет скорость нагрева смеси, определяющая структурно-фазовое состояние продуктов синтеза. Кроме того, при использовании СВЧ нагрева реагентов появляется возможность стимулировать СВС сразу после завершения реакции за счет поддержания высоких температур окружающей среды. Однако вопросы термического воздействия на систему сразу после непосредственного завершения реакции мало изучены.

Стимулированный СВС может сыграть ключевую роль в создании современных материалов с уникальными свойствами. Например, среди множества возможных систем особое внимание заслуживают интерметаллические соединения на основе Т1-Л1, которые относятся к классу важных конструкционных материалов. Благодаря уникальному комплексу свойств, их использование перспективно в авиакосмической и автомобильной промышленности, судостроении, энергомашиностроении и т.д., к примеру, при изготовлении элементов летательных аппаратов, энергетических установок и турбонагревателей, оборудования для энергоемких и нефтеперерабатывающих отраслей.

Для дальнейшего улучшения свойств и расширения функциональных возможностей алюминидов титана, а также удовлетворения растущих требований современных технологий, необходимо продолжать исследование и совершенствование этих материалов путем введения дополнительных элементов, что открывает

ряд возможностей для создания композиций с еще более высокими эксплуатационными характеристиками. Так, большой интерес вызывает новый вид тугоплавких соединений - МАХ-фазы на основе системы Ti-Al-C, обладающие высокой температурой плавления и термической стабильностью, отличной механической прочностью и твердостью, устойчивостью к окислению и коррозии, высокой теплопроводностью, хорошей термостойкостью и устойчивостью к термическому шоку. В этой связи развитие технологий СВС алюминидов титана как базового сырья для получения новых конструкционных и функциональных материалов, лигатур и покрытий является актуальной задачей порошкового материаловедения.

Исследования по диссертации выполнены при поддержке государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № 11.1085.2017/ПЧ, FZMM-2020-0002, FZMM-2023-0003 и гранта Президента РФ № МК-793.2020.8.

Степень разработанности темы

Вопросам СВС алюминидов титана посвящено большое количество исследований в России и за рубежом. При этом уделяется внимание как процессам равновесного синтеза, например, на диффузионных парах Ti-Al (F. J. J. Van Loo, G. D. Rieck, L. Xu с соавторами; G. Lucadamo, K. Barmak, C. Lavoie с соавторами) или в сверхтонких мультислоях Ti-Al (E. Illekova, J. C. Gachon с соавторами; А. С. Рогачев, А. Э. Григорян, Е. В. Илларионова с соавторами), так и неравновесного (H. C. Yi, A. Petric; J. R. Jokisaari с соавторами; S. Vaucher, M. Stir, K. Ishizaki с соавторами; E. Medda, F. Delogu, G. Cao с соавторами; M. Adeli, S. H. Seyedein, M. R. Aboutalebi с соавторами; В. Ю. Филимонов, А. А. Ситников, М. В. Логинова, В. И. Яковлев с соавторами; А. Е. Сычев, С. Г. Вадченко, О. Д. Боярченко с соавторами; М. А. Корчагин с соавторами).

Во многих работах (K. Naplocha, K. Granat; P. Novák, J. Kubásek, J. Serák с соавторами; J. R. Jokisaari, S. Bhaduri, S. B. Bhaduri; M. A. Lagos, I. Agote, M. Gutiérrez с соавторами; Q. Shi, B. Qin, P. Feng с соавторами; H. C. Yi, A. Petric, J. J. Moore; K. D. Liss, R. E. Whitfield, W. Xu с соавторами; A. Skoláková, J. Leitner, P. Salvetr с соавторами и других) порошковая смесь перед синтезом прессуется давлением от 30 до 850 МПа. В результате продуктами реакции являются моно-

литные образцы, фазовый состав которых зависит, в том числе, от степени предварительного сжатия. Можно предположить, что и структурно-фазовые переходы в процессе синтеза будут зависеть от приложенной к реагентам нагрузки, но обобщающие работы по комплексному исследованию СВС в системе Ti-Al именно в смеси насыпной плотности - отсутствуют. Однако для решения задач промышленности на современном уровне имеет смысл получать СВС-продукт в виде порошка для дальнейшего его использования в процессах напыления или в активно развивающихся технологиях аддитивного производства, например, для 3D-печати металлами.

Несмотря на то, что результаты исследований стимулированного СВС (предварительная МА, изменение теплофизических параметров синтеза) отражены в работах E. Medda, F. Delogu, G. Cao, Н. А. Кочетова, Б. С. Сеплярского, М. А. Корчагина, В. Ю. Филимонова, М. В. Логиновой, Н. З. Ляхова, И. А. Дитен-берга, А. С. Мукасьяна, Н. Ф. Шкодич, А. С. Рогачева, А. Э. Григорян, J. J. Moore, H. J. Feng, А. И. Гаврилова, И. В. Гришиной, Д. В. Дудиной и других, всесторонние исследования по комплексному воздействию стимулирующих факторов продолжительности и энергонапряженности МА, мощности и накопленных доз гамма-облучения, скорости индукционного нагрева и длительности выдержки реагентов при высоких температурах на особенности протекания процессов СВС ранее не проводились. Однако большое число работ, проведенных отечественными и зарубежными специалистами, показывают значительный потенциал использования алюминидов титана, а выявленные в ходе анализа публикаций проблемы (например, управление фазовым составом продуктов реакции) свидетельствуют о целесообразности дальнейших исследований, ориентированных на совершенствование технологии стимулированного СВС.

На основании изложенного целью диссертационного исследования является разработка научно-технологических основ СВС в порошковых системах Ti-Al и Ti-Al-C в условиях стимулирования реакции механической активацией, гамма-облучением и индукционным нагревом реагентов.

Задачи работы

1. Экспериментально изучить влияние механической и механо-радиационной активации на структурно-фазовые характеристики порошковых систем Ti-Al и Ti-Al-C.

2. Выявить особенности реализации СВС в структурно-измененной порошковой смеси в зависимости от характера стимулирующего фактора.

3. Изучить динамику фазообразования в режиме in situ при проведении стимулированного СВС с использованием дифракции синхротронного излучения.

4. Феноменологически описать процессы фазообразования при реализации стимулированного СВС в порошковых смесях Ti + Al и Ti + Al + C.

5. Оценить возможности практического использования синтезированных порошков систем Ti-Al и Ti-Al-C для формирования покрытий.

Научная новизна

1. Проведена механо-радиационная активация (МРА) порошковых систем Ti-Al и Ti-Al-C, заключающаяся в гамма-облучении матричных структур, сформированных в результате МА. Установлено, что МРА изменяет межплоскостные расстояния, объемы кристаллических решеток, размеры кристаллитов и уровень микронапряжений компонентов смеси, а также увеличивает в 2,7 раза переходную зону между компонентами внутри механокомпозита за счет радиационно-стимулированной диффузии. Эффект МРА зависит от продолжительности и энергонапряженности МА, поглощенных доз и мощности дозы гамма-облучения. При фиксированных параметрах МА и поглощенных дозах степень воздействия на порошковую смесь определяется мощностью дозы гамма-облучения.

2. Применены сочетания стимулирующих факторов (МА, гамма-облучение, скорость индукционного нагрева реагентов, выдержка) для управления структурно-фазовым состоянием продуктов СВС, а также термическими характеристиками синтеза в системах Ti-Al и Ti-Al-C. В результате стимулированного СВС в шихте насыпной плотности состава Ti + Al синтезирован монофазный TiAl с высокой степенью однородности структурных составляющих по всему объему при следующих параметрах: 7 мин. МА при 40 g, облучение 50 кГр с мощностью дозы

1 Гр/с, индукционный нагрев с темпом 7,3 °К/с, выдержка 7 мин. МРА системы Ti-Al-C также способствует структурной стабилизации продуктов реакции.

3. Методом динамической дифрактометрии на пучках синхротронного излучения в режиме in situ изучены макрокинетические параметры синтеза и последовательность фазовых превращений в зависимости от стимулирующего фактора при реализации СВС в составах Ti + Al и Ti + Al + C. При проведении СВС в смеси Ti + Al увеличение темпа нагрева с 4,4 до 11,8 °К/с приводит к снижению скорости горения и росту температуры воспламенения с 510 до 640 °С. Гамма-облучение при стимулированном СВС с фиксированными параметрами скорости нагрева и МА влияет на: а) термические параметры синтеза, снижая максимальную температуру на 115 °С; б) динамику фазообразования, способствуя формированию Ti3Al на одном из этапов синтеза. При стимулированном СВС в составе Ti + Al + C формирование МАХ-фаз происходит через стадию образования TiAl3. Основное отличие фазообразования при МРАСВС в смеси Ti + Al + C от МАСВС заключается в более высокой скорости взаимодействия компонентов, что снижает температуру начала этапов синтеза.

4. На основании in situ исследований динамики фазообразования определено относительное содержание фаз на разных этапах стимулированного СВС в составе Ti + Al. При МРАСВС в момент окончания теплового взрыва формируется продукт, содержащий 92 % TiAl, а в случае МАСВС в этот момент в продукте фиксируется 72 % TiAl. Опираясь на результаты синхротронных исследований, феноменологически описаны процессы фазообразования при МАСВС и МРАСВС. Установлено, что в случае реализации стимулированного СВС в составе Ti + Al пути гетерогенных реакций зависят от вида подготовки смеси до начала реакции. МРАСВС отличается от МАСВС относительным содержанием фаз в шихте на этапе нагрева и наличием соединения Ti3Al.

Теоретическая и практическая значимость работы

1. В порошковой смеси насыпной плотности реализована возможность получения алюминидов титана из структурно-измененных прекурсоров методом МАСВС и МРАСВС.

2. Выявлены особенности фазового состава и микроструктуры синтезированных продуктов, которые позволяют выбрать рациональный режим получения порошков алюминида титана с требуемым структурно-фазовым состоянием.

3. Разработан способ получения монофазного интерметаллидного сплава с высокой степенью однородности на основе титана (патент РФ на изобретение № 2698081).

4. Разработана установка для детонационно-газового напыления высоко-окисляемых порошковых материалов в защитной атмосфере (патент РФ на полезную модель № 214008): благодаря защитной камере, предотвращающей окисление СВС-порошка в процессе напыления, формируются низкопористые покрытия на основе Ti-Al и Ti-Al-C, в фазовом составе которых не фиксируются оксиды.

5. Феноменологически описаны процессы фазообразования при реализации стимулированного СВС в порошковых смесях насыпной плотности бинарной системы Ti + Al и тройной системы Ti + Al + C.

6. Разработаны практические рекомендации по технологии создания новых материалов на основе структурно-измененных порошковых прекурсоров, которые используются в деятельности Рубцовского филиала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Методология и методы исследования

Стратегия проведения исследования базируется на сочетании взаимодополняющих экспериментальных методик, применении современного оборудования и использовании уникальных научных установок. МА выполнялась на планетарной шаровой мельнице АГО-2. Гамма-облучение проводили на станции «Стенд 6» и установке «Исследователь». СВС реализовывался с помощью экспериментального комплекса на базе СВЧ индуктора. Структурно-фазовый анализ проводили на дифрактометре ДРОН-6. Исследования и анализ структуры выполнены на оптическом микроскопе Carl Zeiss AXIO Observer Z1m, сканирующих электронных микроскопах JSM-6390 с анализатором JED-2300, Carl Zeiss EVO 50 с микроанализатором EDS X-Act, Tescan MIRA и программно-аппаратном комплексе Thixomet

Pro. Динамику процессов фазообразования при реализации стимулированного СВС исследовали на станции 5-Б «Дифракционное кино».

Положения, выносимые на защиту

1. МРА порошковой смеси Ti + Al изменяет ее структурное состояние на микроуровне, влияя на объемы ячеек, размеры кристаллитов и микродеформации в зависимости от мощности и накопленной дозы гамма-облучения. После МРА между компонентами внутри механокомпозита формируется переходная зона, относительная ширина которой зависит от дозы гамма-облучения.

2. Режимы стимулирования СВС позволяют управлять структурно-фазовым состоянием продуктов реакции и влияют на термические характеристики СВС. МРАСВС в смеси Ti + Al приводит к формированию монофазного TiAl с однородным распределением элементов в продукте. Выдержка во время МРАСВС не приводит к распаду синтезированного TiAl.

3. Порошковая система Ti + Al чувствительна к темпу нагрева: рост скорости нагрева реагентов приводит к снижению скорости их горения, увеличению температуры воспламенения смеси и смене твердофазного инициирования реакции на жидкофазное. Фаза TiAl является основной в продуктах СВС при тепловом режиме со скоростью нагрева 7,3 °К/с, а при скоростях 4,4; 10,3 и 11,8 °К/с основу синтезированного материала составляет TiAl3. С ростом скорости нагрева псевдоизотермический режим синтеза сменяется квазистационарным режимом.

4. Установлена динамика фазообразования во время МАСВС и МРАСВС в смеси Ti + Al. При синтезе со скоростью нагрева 7,3 °К/с образование соединений в МА и МРА смеси происходит в твердой фазе на этапе разогрева. МРА ускоряет структурную стабилизацию TiAl в момент теплового взрыва и увеличивает скорость фазовых трансформаций при вторичном структурообразовании.

5. Феноменологически описаны процессы фазообразования при стимулированном СВС в смеси Ti + Al. Из-за переходной зоны между компонентами внутри механокомпозита при МРАСВС (в отличие от МАСВС) формируется фаза Ti3Al, определяющая иное направление развития процессов синтеза за счет перекри-

сталлизации Ti ^ Ti3Al с увеличением температуры и приводящая к формированию продукта с содержанием 92 % TiAl и 8 % TiAl3.

6. МРА системы Ti-Al-C приводит к частичному отжигу дефектов при сохранении наноразмерного масштаба областей когерентного рассеяния кристаллитов компонентов механокомпозита, а реализация МРАСВС способствует стабилизации структурного состояния продукта синтеза. Стимулированный СВС в системе Ti-Al-C осуществляется в несколько стадий: формирование TiAl3, образование расплава Al-Ti с выделением зерен TiC, насыщение расплава углеродом с кристаллизацией Ti2AlC, образование Ti3AlC2. При МРАСВС в системе Ti-Al-C скорость взаимодействия компонентов выше, чем в случае МАСВС. МРА порошковой смеси Ti + Al + C обеспечивает снижение температуры образования основных соединений при синтезе и приводит к большему содержанию целевой фазы Ti2AlC в продуктах реакции.

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением комплекса современных и уникальных методов изучения структурно-фазового состояния материалов, повторяемостью экспериментов, статистическими методами обработки, а также соответствием полученных данных публикациям других исследовательских групп.

Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на Международных и Всероссийских научных и научно-практических конференциях: XIX национальная конференция по использованию синхротронного излучения (Новосибирск, 2012); International seminar «Effect of external influences on the strength and plasticity of metals and alloys» (Барнаул, 2015); VII International scientific and practical conference «Semipalatinsk test site. Radiation Legacy and Development Prospects» (Павлодар, 2016); VIII, IX, XI, XII Международные научно-практические конференции «Инновации в машиностроении» (Новосибирск, 2017; Барнаул, 2018; Бийск, 2020; Новосибирск, 2021); 14th International Symposium «Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business, and Innovations» (Санкт-Петербург, 2018); IX, XII-XVI Международные научно-

практические конференции «Инновационные технологии в машиностроении» (Юрга, 2018, 2021-2025); V и VI International Conferences «Fundamental Bases of Mechanochemical Technologies» (Новосибирск, 2018, 2022); XVI Всероссийская с международным участием школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых имени академика А. Г. Мержанова (Черноголовка, 2018); Четвертый междисциплинарный научный форум с международным участием «Новые материалы и перспективные технологии» (Москва, 2018); XV International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis (Черноголовка, 2019); XVII Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь» (Барнаул, 2020); Международная научная конференция «Современная химическая физика на стыке физики, химии и биологии» (Черноголовка, 2021); Международная конференция по генерации и использованию синхротронного и терагерцового излучения «Synchrotron and Free Electron Laser Radiation: Generation and Application» (Новосибирск, 2022); VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные технологии в материаловедении и машиностроении» (Пермь, 2022); XXIII Международная научно-практическая конференция «Металлургия: технологии, инновации, качество» (Новокузнецк, 2022); Международная конференция «Син-хротронное излучение и лазеры на свободных электронах» (Новосибирск, 2024); IV Международная конференция, посвященная 80-летию Института химии твердого тела и механохимии СО РАН «Горячие точки химии твердого тела: ориентированные фундаментальные исследования» (Новосибирск, 2024); 9th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (Томск, 2024).

Личный вклад автора

В диссертации представлены результаты, которые были получены автором лично или совместно с другими специалистами при его активном участии. Личный вклад автора заключается в постановке целей, формулировании задач, проведении in situ исследований, оценке структурно-фазового состояния материалов, обсуждении полученных данных, обобщении и формулировании выводов, подготовке публикаций.

Публикации

По результатам диссертационного исследования опубликовано 70 работ, из которых: 20 статей в зарубежных изданиях, входящих в международные базы Web of Science / Scopus, включая 9 статей в журналах квартилей Q1-Q2; 11 статей в журналах из Перечня ВАК РФ; 2 статьи в прочих журналах; 1 монография; получены 2 патента РФ на изобретение, 1 патент РФ на полезную модель. Материалы диссертации докладывались и были опубликованы в трудах 33 Международных и Всероссийских конференций.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, списка использованных источников из 386 позиций, четырех приложений. Общий объем диссертации составляет 329 страниц, включая 181 рисунок и 20 таблиц.

Глава 1. Анализ современного состояния исследований в области самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и технологий получения

материалов систем Т1-Л1 и Т1-Л1-С

СВС является одним из перспективных и быстроразвивающихся направлений современной науки о материалах, сущность которого заключается в высоко-экзотермичном взаимодействии порошковых смесей, протекающем в режиме горения [2]. В ранних публикациях эту технологию называли «синтез методом горения», отмечая привлекательность данного способа получения широкого спектра современных материалов, включая порошки и изделия из керамики, интерметал-лидов, композитов и функционально дифференцированных материалов [3]. Способ был открыт в СССР А. Г. Мержановым и соавторами. Разработка этого метода А. Г. Мержановым и его коллегами привела к появлению нового научного направления, которое включает в себя как аспекты горения, так и материаловедения. Примерно в то же время в США также был проведен ряд исследований, касающихся некоторых аспектов синтеза горением [4-6]. Однако полный потенциал открытого метода синтеза в производстве современных материалов использован не был. В настоящее время технология СВС активно изучается в России, США, Армении, Франции, Китае, Корее, Италии, Беларуси, Испании, Польше, Турции, Японии, Казахстане, Португалии, Греции, Германии и других странах, что привело к дальнейшему развитию данного способа синтеза материалов. СВС выгодно отличается от классических металлургических методов, таких как плавка в дуговых и индукционных печах, использования традиционных процессов алюминотермии (например, восстановление галоидных солей) [7-11]. Основные преимущества СВС состоят в незначительных энергозатратах, необходимых, в основном, только для инициирования процесса синтеза, высокой скорости образования нужных соединений и отсутствии примесей в продуктах. Методом СВС синтезировано свыше тысячи разнообразных материалов, нашедших применение в различных отраслях промышленности.

В данной главе диссертации проводится анализ состояния вопроса управления и стимулирования процесса СВС с целью получения продуктов необходимого структурно-фазового состояния.

1.1 Самораспространяющийся высокотемпературный синтез как технология создания перспективных композиционных материалов

С учетом большого числа исследований в области высокотемпературного синтеза принципы классификации направлений СВС могут быть различными. По одной из них [12], исследования реакции синтеза горением могут быть классифицированы на:

а) исследования простых реакционных систем, в которых не рассматривается никакая другая стадия обработки, кроме реакции СВС;

б) исследования реакции СВС, которые включают одновременный и/или последующий процесс уплотнения;

в) исследования СВС реакции, связанные с газообразными реагентами;

г) исследования, в которых синтезируют специфические продукты, такие как функционально дифференцированные материалы, тонкие пленки и покрытия, а также механически легированные порошки;

д) исследования по разработке и сравнению различных математических моделей, которые могут быть использованы для моделирования и прогнозирования реакций СВС.

По другой классификации [13] за время развития технологии СВС сформировались следующие направления исследования этого процесса.

1. СВС-технология порошков. К данной категории относятся работы по изучению материалов, синтезированных в герметичных реакторах, а также в условиях открытой атмосферы или в потоке газа (инертного либо активного, например, азота, кислорода или водорода). Обычно речь идет о порошках тугоплавких неорганических соединений, азотированных ферросплавов, интерметал-лидов, ферритов, сиалонов и сложных оксидов [13].

2. СВС-спекание. К этой группе относятся методы получения изделий из бескислородной нитридной керамики (такой как нитриды кремния, бора и алюминия) при использовании высоких газостатических давлений. Также сюда включаются технологии изготовления композитов на основе нитридной и карбидной керамик (например, системы SiзN4-TiN-TiC для лопаток турбин, а также метал-лопроводящие керамические материалы ^В2-ЛШ, применяемые при разливке стали и шлаков). Помимо этого, в данную категорию входят методы производства пористых фильтрующих изделий, огнеупорных материалов (кирпичи, плиты, защитные покрытия), а также сложных оксидов, используемых в электронной промышленности, таких как титанаты, цирконаты, ниобаты и ферриты [13].

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Собачкин Алексей Викторович, 2025 год

Список использованных источников

1. Сычев А. Е., Мержанов А. Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез наноматериалов // Успехи химии. - 2004. - Т. 73, № 2. - С. 157-170.

2. Ситников А. А., Филимонов В. Ю., Градобоев А. В., Логинова М. В., Яковлев В. И., Собачкин А. В., Шарафутдинов М. Р., Мясников А. Ю. Высокотемпературный синтез алюминидов титана в активированных порошковых смесях : монография. - Барнаул : АлтГТУ, 2022. - 160 с.

3. Varma A., Rogachev A. S., Mukasyan A. S., Hwang S. Combustion synthesis of advanced materials: principles and applications // Advances in Chemical Engineering. - 1998. - Vol. 24. - P. 79-226.

4. Booth F. The theory of self-propagating exothermic reactions in solid systems // Transactions of the Faraday Society. - 1953. - Vol. 49. - P. 272-281.

5. Walton Jr. J. D., Poulos N. E. Cermets From Thermite Reactions // Journal of the American Ceramic Society. - 1959. - Vol. 42, Iss. 1. - P. 40-49.

6. Hardt A. P., Phung P. V. Propagation of gasless reactions in solids-I. Analytical study of exothermic intermetallic reaction rates // Combustion and Flame. -1973. - Vol. 21, Iss. 1. - P. 77- 89.

7. Синельникова В. С., Подергин В. А., Речкин В. Н. Алюминиды. - Киев : Наукова думка, 1965. - 241 с.

8. Браун А., Вестбрук Дж. Методы получения интерметаллидов / Интерметаллические соединения : [перевод с английского и под редакцией И. И. Корнилова]. - Москва : Металлургия, 1970. - С. 197-232.

9. Подергин В. А., Самсонов Г. В. Алюминотермическое восстановление окислов лантана, церия и празеодима // Известия Академии Наук СССР. Металлы. - 1963. - № 5. - С. 50-58.

10. Дзнеладзе Ж. И., Щеголева Р. П., Голубева Л. С., Рабинович Е. М., Борок Б. А. Порошковая металлургия сталей и сплавов. - Москва : Металлургия, 1978.- 264 с.

11. Манохин А. И. Порошковые материалы для защитных покрытий // Прогрессивные технологические процессы в порошковой металлургии. - 1982. -С. 24-29.

12. Moore J. J., Feng H. J. Combustion synthesis of advanced materials: Part II. Classification, applications and modelling // Progress in Materials Science. - 1995. -Vol. 39. - P. 275-316.

13. Бавина Т. В., Пересада Л. В., Черненко О. Н., Юркова Л. А.Анализ патентной информации, относящейся к СВС, в России и за рубежом // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. - 2006. - № 1 (45). - С. 26-46.

14. Корчагин М. А. Экспериментальное исследование механизма взаимодействия реагентов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и разработка научных основ получения нанокомпозитных материалов с керамической упрочняющей фазой : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Корчагин Михаил Алексеевич. - Новосибирск, 2007. - 421 с.

15. Рогачев А. С. Механическая активация гетерогенных экзотермических реакций в порошковых смесях // Успехи химии. - 2019. - Т. 88, № 9. - С. 875-900.

16. Итин В. И., Найбороденко Ю. С.; под редакцией А. Д. Коротаева. Высокотемпературный синтез интерметаллических соединений. - Томск : Из-во Томского университета, 1989. - 209 с.

17. Мержанов А. Г. Процессы горения конденсированных систем. Новое направление исследований // Вестник Академии Наук СССР. - 1979. - №8. - С. 10-18.

18. Зенин А. А., Мержанов А. Г., Нерсисян Г. А. Структура тепловой волны в некоторых процессах СВС // Доклады Академии Наук СССР. - 1980. - Т. 250, № 4. - С. 880-884.

19. Мержанов А. Г. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез // Физическая химия. Современные проблемы / под ред. А. М. Колотырки-на. - Москва : Химия, 1983. - С. 6-45.

20. Мержанов А. Г. Новые элементарные модели горения второго рода // Доклады Академии Наук СССР. - 1977. - Т. 233, № 6. - С. 1130-1133.

21. Алдушин А. П., Мержанов А. Г. Безгазовое горение с фазовыми превращениями // Доклады Академии Наук СССР. - 1977. - Т. 236, № 5. - С. 11331136.

22. Nekrasov E. A., Timokhin A. M., Pak A. T. Theory of gasless combustion with phase transformations // Combustion, Explosion and Shock Waves. - 1990. - Vol. 26. - P. 568-573.

23. Алдушин А. П., Вольперт В. А., Филипенко В. П. Влияние плавления реагентов на устойчивость горения безгазовых систем // Физика горения и взрыва.

- 1987. - Т. 23, №4. - С. 35-41.

24. Прокофьев В. Г., Смоляков В. К. Нестационарные режимы горения безгазовых систем с легкоплавким инертным компонентом // Физика горения и взрыва. - 2002. - Т. 38, № 2. - С. 21-25.

25. Зенин А. А., Нерсисян Г. А, Нерсесян М. Д. К механизму образования гидридов титана и циркония в волне СВС // Проблемы технологического горения.

- Черноголовка: Издательство ОИХФ Академии Наук СССР, 1981. - Т. 1. - С. 5560.

26. Zenin A. A., Nersisyan G. A., Nersesyan M. D. Mechanism and microki-netics of the formation of titanium and zirconium hydrides in a synthesis wave // Combustion, Explosion and Shock Waves. - 1982. - Vol. 18. - P. 444-450.

27. Зенин А. А., Нерсисян Г. А. Структура зон волны самораспространяющегося высокотемпературного синтеза боридов вблизи критических условий погасания // Химическая физика. - 1982. - № 3. - С. 411-418.

28. Зенин А. А. Универсальная зависимость для тепловыделения в К-фазе и макрокинетика газа при горении баллистных порохов // Физика горения и взрыва. - 1983. - Т. 19, № 4. - С. 78-81.

29. Гарколь Д. А., Гуляев П. Ю., Евстигнеев В. В., Мухачев А. Б. Новая методика высокоскоростной яркостной пирометрии для исследования процессов СВС // Физика горения и взрыва. - 1994. - № 1. - С. 72-77.

30. Вольпе Б. М., Гарколь Д. А., Евстигнеев В. В., Мухачев А. Б. Исследование взаимодействия системы никель - алюминий в процессе СВС на основе

методики высокотемпературной яркостной пирометрии // Физика горения и взрыва. - 1994. - № 3. - С. 62-69.

31. Евстигнеев В. В., Вольпе Б. М., Милюкова И. В., Сайгутин Г. В. Интегральные технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. - Москва : Высшая школа, 1996. - 274 с.

32. Шугаев В. А., Рогачев А. С., Мержанов А. Г. Исследования структу-рообразования СВС-продуктов в модельных экспериментах // Инженерно-физический журнал. - 1993. - Т. 64, № 4. - С. 463-468.

33. Rogachev A. S., Varma A., Merzhanov A. G. The mechanism of self-propagating high-temperature synthesis of nickel aluminides. Part I: Formation of the product microstructure in a combustion wave // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 1993. - Vol. 2, № 1. - Р. 25-38.

34. Максимов Э. И., Мержанов А. Г., Шкиро В. М. О самовоспламенении термитных составов // Журнал физической химии. - 1966. - Т. 40, № 2. - С. 468470.

35. Гаспарян А. Г., Штейнберг А. С. Макрокинетика взаимодействия и тепловой взрыв в смесях порошков Ni и Al // Физика горения и взрыва. - 1988. -№ 3. - С. 67-74.

36. Итин В. И., Братчиков А. Д., Постникова Л. Н. Использование горения и теплового взрыва для синтеза интерметаллических соединений и лигатур на их основе // Порошковая металлургия. - 1980. - № 5. - С. 24-28.

37. Yi H. C., Petric A., Moore J. J. Effect of heating rate on the combustion synthesis of Ti-Al intermetallic compounds // Journal of Materials Science. - 1992. -Vol. 27. - P. 6797-6806.

38. Kopit Yu., Rosenbrand V., Goldman Y., Gany A. Thermal Explosion Synthesis of Intermetallics // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 1997. - Vol. 6, № 1. - P. 63-69.

39. Sobachkin A. V., Filimonov V. Yu., Loginova M. V., Sitnikov A. A., Ya-kovlev V. I., Negodyaev A. Z., Myasnikov A. Yu., Roznyj A. A. Thermal Modes of Synthesis in Mechanoactivated Powder Mixture Ti + Al // Journal of Surface Investiga-

tion: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. - 2024. - Vol. 18, Suppl. 1. - P. S146-S153.

40. Kabushiki K. Process for producing high-grade titanium carbide or composite carbides including titanium carbide // Japan Patent. - 1967. - № 42. - P. 14714.

41. Yi H. C., Moore J. J. SHS synthesized of Ni-Ti based shape memory alloys for both low and high-temperature applications // Journal Materials Science Letters. -1989. - Vol. 8. - P. 1182-1184.

42. Ho-Yi L., Hong-Yu Y., Shu-Xia M., Sheng Y. Combustion synthesis of titanium aluminides // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 1992. - Vol. 1, № 3. - P. 447-452.

43. Rabin B. H. Joining of Silicon Carbide/Silicon Carbide Composites and Dense Silicon Carbide Using Combustion Reactions in the Titanium-Carbon-Nickel System // Journal of the American Ceramic Society. - 1992. - Vol. 75, Iss. 1. - P. 131135.

44. Xing Z. P., Guo J. T., An G. Y., Hu Z. Q. Hot Pressing Aided Exothermic Synthesis and Densification of NiAl and NiAl-TiC Composite // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 1996. - Vol. 5, № 1. - P. 51-56.

45. Advani A. H., Thadhani H. N., Grebe H. A., Heaps R., Coffin C., Kottke T. Dynamic modeling of material and process parameter effects on self-propagating high-temperature synthesis of titanium carbide ceramics // Journal of Materials Science. -1992. - Vol. 27. - P. 3309-3317.

46. Лапшин О. В., Овчаренко В. Е. Математическая модель высокотемпературного синтеза алюминида никеля Ni3Al в режиме теплового взрыва порошковой смеси чистых элементов // Физика горения и взрыва. - 1996. - Т. 32, № 3. - С. 68-76.

47. Филимонов В. Ю., Евстигнеев В. В., Василенко С. Н. Влияние тепловых режимов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза на структуру конечного продукта в системе Ti - Al // Перспективные материалы. - 2001. -№ 5. - С. 70-73.

48. Евстигнеев В. В., Филимонов В. Ю., Василенко С. Н., Милюкова И. В. Особенности процесса фазообразования в гетерогенной порошковой смеси Ti - Al в режиме теплового взрыва при отключении внешнего источника разогрева // Перспективные материалы. - 2004. - № 1. - С. 86-90.

49. Евстигнеев В. В., Филимонов В. Ю., Кошелев К. Б. Математическая модель процессов фазообразования в бинарной порошковой смеси Ti - Al в режиме неадиабатического теплового взрыва // Физика горения и взрыва. - 2007. -Т. 43, № 2. - С. 52-57.

50. Филимонов В. Ю., Логинова М. В. Формирование фазового состава в системе Ti - 3Al на этапе вторичного структурообразования при синтезе в режиме теплового взрыва // Известия Томского политехнического университета. - 2007. -Т. 311, № 2. - С. 116-119.

51. Филимонов В. Ю., Смирнов Е. В., Афанасьев А. В., Евстигнеев В. В., Гибельгауз С. И. Изучение особенностей развития статического теплового взрыва с применением метода регулярного режима на примере синтеза интерметаллического соединения TiAl3 // Перспективные материалы. - 2008. - № 3. - С. 86-91.

52. Filimonov V. Yu., Evstigneev V. V., Afanas'ev A. V., Loginova M. V. Thermal Explosion in Ti + 3Al Mixture: Mechanism of Phase Formation // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2008. - Vol. 17. - P. 101105.

53. Мержанов А. Г. Твердопламенное горение. - Черноголовка : Изд-во ИСМАН, 2000. - 238 с.

54. Амосов А. П., Боровинская И. П., Мержанов А. Г.; под науч. ред. В. Н. Анциферова. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов : учеб. пособие. - Москва : Машиностроение-1, 2007. - 567 с.

55. Васенин И. М., Шрагер Э. Р., Крайнов А. Ю., Лукашов О. Ю., Палеев Д. Ю., Потапов В. П., Рашевский В. В., Артемьев В. Б., Руденко Ю. Ф., Костерен-ко В. Н., Жарков А. С., Сакович Г. В., Ворожцов А. Б., Бондарчук С. С., Матвиенко О. В., Смоляков В. К., Максимов Ю. М., Прокофьев В. Г. Математическое мо-

делирование горения и взрыва высокоэнергетических систем. - Томск : Издательство ТПУ, 2006. - 322 с.

56. Князик В. А., Мержанов А. Г., Соломонов В. Б., Штейнберг А. С. Макрокинетика высокотемпературного взаимодействия титана с углеродом в условиях электротеплового взрыва // Физика горения и взрыва. - 1985. - № 3. - С. 69-73.

57. Князик В. А., Мержанов А. Г., Штейнберг А. С. О механизме горения системы титан-углерод // Доклады АН СССР. - 1988. - Т. 301, № 4. - С. 899-902.

58. Munir Z. A. Field-Effects in Self-Propagating Solid-State Reactions // Zeitschrift fur Physikalische Chemie. - 1998. - Vol. 207, № 1-2. - P. 39-57.

59. Рогачев А. С., Мукасьян А. С., Мержанов А. Г. Структурные превращения при безгазовом горении систем титан-углерод и титан-бор // Доклады АН СССР. - 1987. - Т. 297, № 6. - С. 1425-1428.

60. Рогачев А. С., Шкиро В. М., Чаусская И. Д., Швецов М. В. Безгазовое горение в системе титан-углерод-никель // Физика горения и взрыва. - 1988. - № 6. - С. 86-93.

61. Корчагин М. А., Гаврилов А. И., Дудина Д. В., Бохонов Б. Б., Булина Н. В. Эффект Хедвала при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе в механически активированных составах // Физика горения и взрыва. - 2021.

- Т. 57, № 6. - С. 8-19.

62. Шкодич Н. Ф. Исследование активирования гетерогенных реакционных систем при механическом воздействии : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Шкодич Наталья Федоровна. - Черноголовка, 2011. - 26 с.

63. Шкодич Н. Ф., Кочетов Н. А., Рогачев А. С., Ковалев Д. Ю., Сачкова Н. В. О влиянии механической активации на СВС-составы Ni-Al и Ti-Al // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. 2006. - № 5. - С. 44-50.

64. Талако Т. Л. Исследование механизма влияния механоактивации на самораспространяющийся высокотемпературный синтез материалов // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук. - 2014.

- № 1. - С. 25-32.

65. Кочетов Н. А. Горение и характеристики механически активированной смеси Ni + Al. Влияние массы и размера измельчающих тел (шаров) // Химическая физика. - 2016. - Т. 35, № 7. - С. 49-54.

66. Алымов М. И., Вадченко С. Г., Гордополова И. С., Сайков И. В., Милюкова И. В. Влияние механоактивации при тепловом и ударно-волновом инициировании реакций тугоплавких металлов с тефлоном // Неорганические материалы. - 2018. - Т. 54, № 11. - С. 1242-1249.

67. Тюменцев А. Н., Дитенберг И. А., Корчагин М. А. Исследование влияния интенсивного механического воздействия на параметры микроструктуры механокомпозитов состава 3Ti + Al // Физика металлов и металловедение. - 2011.

- Т. 111, № 2. - С. 195-202.

68. Rogachev A. S., Shkodich N. F., Vadchenko S. G., Baras F., Kovalev D. Yu., Rouvimov S., Nepapushev A. A., Mukasyan A. S. Influence of the high energy ball milling on structure and reactivity of the Ni + Al powder mixture // Journal of Alloys and Compounds. - 2013. - Vol. 577. - P 600-605.

69. Potanin A. Yu., Vorotilo S., Pogozhev Yu. S., Rupasov S. I., Lobova T. A., Levashov E. A. Influence of mechanical activation of reactive mixtures on the microstructure and properties of SHS-ceramics MoSi2-HfB2-MoB // Ceramics International.

- 2019. - Vol. 45, Iss. 16. - P. 20354-20361.

70. Suryanarayana C. Mechanical alloying and milling // Progress in Materials Science. - 2001. - Vol. 46, Iss. 1-2. - P. 1-184.

71. Dao M., Lu L., Asaro R. J., De Hosson J. T. M., Ma E. Toward a quantitative understanding of mechanical behavior of nanocrystalline metals // Acta Materialia.

- 2007. - Vol. 55, Iss. 12 - P. 4041-4065.

72. Валиев Р. З., Александров И. В. Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства. - Москва : Академкнига, 2007. - 397 с.

73. Салищев Г. А., Галеев Р. М., Малышева С. П., Жеребцов С. В., Миронов С. Ю., Валиахметов О. Р., Иванисенко Э. В. Формирование субмикрокристал-

лической структуры в титане и титановых сплавах и их механические свойства // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2006. - № 2. - С. 19-26.

74. Leyens C., Peters M. Titanium and Titanium Alloys: Fundamentals and Applications. - Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003. - 532 p.

75. Валиев Р. З., Александров И. В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. - Москва : Логос, 2000. - 272 с.

76. Mhadhbi M. Modelling of the High-Energy Ball Milling Process // Advances in Materials Physics and Chemistry. -2021. - Vol. 11, № 3. - P. 31-44.

77. Вьюшков Б. В., Левашов Е. А., Ермилов А. Г., Питюлин А. Н., Боро-винская И. П., Егорычев К. Н. Об особенностях влияния предварительной механической активации шихты на параметры СВС-процесса, структуру и свойства многокомпонентного кермета марки СТИМ-5 // Физика горения и взрыва. - 1994. -№ 5. - С. 63-67.

78. Егорычев К. Н., Курбаткина В. В., Нестеренко Е. Ю. Влияние механического активирования на взаимодействие в системе молибден-кремний // Известия ВУЗов. Цветная металлургия. - 1996. - № 1. - С. 71-74.

79. Итин В. И., Монасевич Т. В., Братчиков А. Д. Влияние механоактива-ции на закономерности самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в системе титан-никель // Физика горения и взрыва. - 1997. - № 5. - С. 48-51.

80. Григорьева Т. Ф., Корчагин М. А., Баринова А. П., Ляхов Н. З. Влияние механохимической активации на концентрационные границы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Доклады АН. - 1999. - Т. 369, № 3. - С. 345-347.

81. Korchagin M. A., Grigorieva T. F., Barinova A. P., Lyakhov N. Z. The effect of mechanical treatment on the rate and limits of combustion in SHS processes // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2000. - Vol. 9, № 3. - P. 307-320.

82. Корчагин М. А., Григорьева Т. Ф., Баринова А. П., Ляхов Н. З. Твердофазный режим самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Доклады АН. - 2000. - Т. 372, № 1. - С. 40-42.

83. Bernard F., Gaffet E. Mechanical alloying in SHS research // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2001. - № 2. - P. 109-131.

84. Корчагин М. А., Григорьева Т. Ф., Бохонов Б. Б. Твердофазный режим горения в механически активированных СВС-системах I. Влияние продолжительности механической активации на характеристики процесса и состав продуктов горения // Физика горения и взрыва. - 2003. - Т. 39, № 1. - С. 51-59.

85. Корчагин М. А., Григорьева Т. Ф., Бохонов Б. Б. Твердофазный режим горения в механически активированных СВС-системах II. Влияние режимов механической активации на характеристики процесса и состав продуктов горения // Физика горения и взрыва. - 2003. - Т. 39, № 1. - С. 60-68.

86. Филимонов В. Ю., Корчагин М. А., Смирнов Е. В., Ляхов Н. З. Макрокинетика твердофазного синтеза активированной смеси 3Ni + Al в режиме теплового взрыва // Физика горения и взрыва. - 2010. - Т. 46, № 4. - С. 90-98.

87. Корчагин М. А., Филимонов В. Ю., Смирнов Е. В., Ляхов Н. З. Тепловой взрыв механически активированной смеси 3Ni + Al // Физика горения и взрыва. - 2010. - Т. 46, № 1. - С. 48-53.

88. Ляхов Н. З., Талако Т. Л., Григорьева Т. Ф., отв. ред. О. И. Ломовский. Влияние механоактивации на процессы фазо- и структурообразования при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе : монография. - Новосибирск : Параллель, 2008. - 168 с.

89. White J. D. E., Reeves R. V., Son S. F., Mukasyan A. S. Thermal explosion in Al-Ni system: Influence of mechanical activation // The Journal of Physical Chemistry A. - 2009. - Ш. 113, Iss. 48. - P. 13541-13547.

90. Mukasyan A. S., White J. D. E., Kovalev D. Y., Kochetov N. A., Ponomarev V. I., Son S. F. Dynamics of phase transformation during thermal explosion in the Al-Ni system: Influence of mechanical activation // Physica B: Condensed Matter. - 2010. - V. 405, Iss. 2. - P. 778-784.

91. Shteinberg A. S., Lin Y.-C., Son S. F., Mukasyan A. S. Kinetics of high temperature reaction in Ni-Al System: Influence of mechanical activation // The Journal of Physical Chemistry A. - 2010. - Vol. 114, Iss. 20. - P. 6111-6116.

92. Filimonov V. Yu., Korchagin M. A., Dietenberg I. A., Tyumentsev A. N., Lyakhov N. Z. High temperature synthesis of single-phase Ti3Al intermetallic compound in mechanically activated powder mixture // Powder Technology. - 2013. - Vol. 235. - P. 606-613.

93. Koch С. С. Materials synthesis by mechanical alloying // Annual Review of Materials Research. - 1989. - Vol. 19. - P. 121-143.

94. Болдырев В. В. Механохимия и механическая активация твердых веществ // Успехи химии. - 2006. - Т. 75, № 3. - С. 203-216.

95. Loginova M. V., Filimonov V. Yu., Yakovlev V. I., Sytnikov A. A., Ne-godyaev A. Z., Shreifer D. V. Analysis of the Influence of High Temperature Synthesis Parameters on the Structure Formation in the Mechanically Activated 3Ti + Al Powder Mixture // Applied Mechanics and Materials. - 2015. - Vol. 788. - Р. 117-122.

96. Takaki S. Limit of dislocation density and ultra-grain-refining on severe deformation in iron // Materials Science Forum. - 2003. - Vol. 426-432. - P. 215-222.

97. Дмитриев А. И., Зольников К. П., Псахье С. Г., Гольдин С. В., Ляхов Н. З., Фомин В. М., Панин В. Е. Физическая мезомеханика фрагментации массо-переноса при высокоэнергетическом контактном взаимодействии // Физическая мезомеханика. - 2001. - Т. 4, вып. 6. - С. 57-66.

98. Korchagin M. A., Dudina D. V. Application of self-propagating high-temperature synthesis and mechanical activation for obtaining nanocomposites // Combustion, Explosion and Shock Waves. - 2007. - Vol. 43. - P. 176-187.

99. Mukasyan A. S., Khina B. B., Reeves R. V., Son S. F. Mechanical activation and gasless explosion: Nanostructural aspects // Chemical Engineering Journal. -2011. - Vol. 174, Iss. 2-3. - P. 677-686.

100. Filimonov V. Yu., Korchagin M. A., Smirnov E. V., Sytnikov A. A., Yakovlev V. I., Lyakhov N. Z. Kinetics of mechanically activated high temperature synthesis of Ni3Al in the thermal explosion mode // Intermetallics. - 2011. - Vol. 19, Iss. 7. - P. 833-840.

101. Rogachev A. S. Ignition and Combustion of Mechanically Activated Powder Mixtures (Review). I. Ignition // Combustion, Explosion, and Shock Waves. - 2024.

- Vol. 60. - P. 563-572.

102. Charlot F., Bernard F., Gaffet E., Klein D., Niepce J. C. In situ time-resolved diffraction coupled with a thermal i.r. camera to study mechanically activated SHS reaction: case of Fe-Al binary system // Acta Materialia. - 1999. - Vol. 47, Iss. 2.

- P. 619-629.

103. Gras C., Gaffet E., Bernard F. Combustion wave structure during the MoSi2 synthesis by Mechanically-Activated Self-propagating High-temperature Synthesis (MASHS): In situ time-resolved investigations // Intermetallics. - 2006. - Vol. 14, Iss. 5. - P. 521-529.

104. Gauthier V., Bernard F., Gaffet E., Josse C., Larpin J. P. In-situ time resolved X-ray diffraction study of the formation of the nanocrystalline NbAl3 phase by mechanically activated self-propagating high-temperature synthesis reaction // Materials Science and Engineering A. - 1999. - Vol. 272, Iss. 2. - P. 334-341.

105. Curfs C., Turrillas X., Vaughan G. B. M., Terry A. E., Kvick A., Rodriguez M. A. Al-Ni intermetallics obtained by SHS; A time-resolved X-ray diffraction study // Intermetallics. - 2007. - Vol. 15, Iss. 9. - P. 1163-1171.

106. Анчаров А. И., Аульченко В. М., Баринова А. П.; под ред. О. И. Ло-мовского. Механокомпозиты - прекурсоры для создания материалов с новыми свойствами. - Новосибирск : Изд-во Сибирского отделения РАН, 2010. - 424 c.

107. Rogachev A. S. Ignition and Combustion of Mechanically Activated Powder Mixtures (Review). II. Combustion // Combustion, Explosion, and Shock Waves. -2024. - Vol. 60. - P. 573-587.

108. Merzhanov A. G., Yukhvid V. I. The self-propagating high temperature synthesis in the field of centrifugal forces // Proceedings of the First US-Japanese Workshop on Combustion Synthesis. - Tokyo, 1990. - P. 1-22.

109. Мержанов А. Г., Санин В. Н., Юхвид В. И. Об особенности структу-рообразования в процессах горения высококалорийных металлотермических составов в невесомости // Доклады академии наук. - 2000. - Т. 371-1. - С. 38-41.

110. Yukhvid V. I., Sanin V. N., Merzhanov A. G. The Influence Of High Artificial Gravity on SHS Processes // Processing by Centrifugation. - Boston, MA : Springer, 2001. - P. 185-200.

111. Sytschev A. E., Merzhanov A. G. SHS in microgravity: Optimistic insight into the future // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2009. - Vol. 18. - P. 200-206.

112. Miyazaki E., Odawara O. Centrifugal-Thermit Process for Production of Composite Pipes of Various Sizes // Processing by Centrifugation. - Boston, MA : Springer, 2001. - P. 213 - 222.

113. Shkadinsky K. G., Shkadinskaya G. V., Matkowsky B. J. Gravitational Effects on the SHS Production of High Porosity Materials // Combustion Science and Technology. - 1996. - Vol. 118, Iss. 4-6. - P. 313-342.

114. LaSalvia J. C., Meyer L. W., Meyers M. A. Densification of Reaction-Synthesized Titanium Carbide by High-Velocity Forging // Journal of the American Ceramic Society. - 1992. - Vol. 75, Iss. 3. - P. 592-602.

115. Логинова М. В., Собачкин А. В., Ситников А. А., Яковлев В. И., Филимонов В. Ю., Мясников А. Ю., Градобоев А. В. Влияние гамма-облучения ме-ханокомпозитов Ti + Al на фазовый состав материалов при экстремальном термическом воздействии в проточном реакторе // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2022. - Т. 19, № 3. - С. 304-314.

116. Логинова М. В., Собачкин А. В., Ситников А. А., Яковлев В. И., Мясников А. Ю., Филимонов В. Ю. Фазовое состояние продуктов реакции механоак-тивированной смеси Ti + Al, синтезированных при детонации газовой смеси // Физика горения и взрыва. - 2024. - Т. 60, № 5. - С. 86-97.

117. Loginova M. V., Sobachkin A. V., Sitnikov A. A., Yakovlev V. I., Myas-nikov A. Yu., Filimonov V. Yu. Phase State of Reaction Products of a Mechanically Activated Ti + Al Mixture Synthesized during Gas Mixture Detonation // Combustion, Explosion, and Shock Waves. - 2024. - Vol. 60. - P. 641-650.

118. Graeve O. A., Munir Z. A. Electric Field Enhanced Synthesis of Nanostructured Tantalum Carbide // Journal of Materials Research. - 2002. - Vol. 17, Iss. 3. - P. 609-613.

119. Orm R., Woolman J., Cao G., Munir Z. A. Synthesis of dense nanometric MoSi2 through mechanical and field activation // Journal of Materials Research. - 2001.

- Vol. 16, Iss. 5. - P. 1439-1448.

120. Shon I.-J., Park H.-K., Kim H.-C., Yoon J.-K., Hong K.-T., Ko I.-Y. One-step synthesis and densification of nanostructured TiSi2-SiC composite from mechanically activated (TiC + 3Si) powders by high-frequency-induced heated combustion // Scripta Materialia. - 2007. - Vol. 56, Iss. 8. - P. 665-668.

121. Zhu X., Zhang T., Morris V., Marchant D. Combustion synthesis of NiAl/Al2O3 composites by induction heating // Intermetallics. - 2010. - Vol. 18, Iss. 6.

- P. 1197-1204.

122. Gedevanishvili S., Agraval D., Roy R. Microwave Combustion Synthesis and Sintering of Intermetallics and Alloys // Journal of Material Science Letters. - 1999.

- Vol. 18. - P. 665-668.

123. Naplocha K., Granat K. Combustion synthesis of Al-Cr preforms activated in microwave field // Journal of Alloys and Compounds. - 2009. - Vol. 480, Iss. 2. - P. 369-375.

124. Григорян А. Э., Елистратов Н. Г., Ковалев Д. Ю., Мержанов А. Г., Но-сырев А. Н., Пономарев В. И., Рогачев А. С., Хвесюк В. И., Цыганков П. А. Автоволновое распространение экзотермических реакций в тонких многослойных пленках системы Ti-Al // Доклады академии наук. - 2001. - Т. 381, № 3. - С. 368372.

125. Мягков В. Г., Быкова Л. Е., Бондаренко Г. Н., Мягков Ф. В. Особенности твердофазной реакции алюминия с гексагональной и кубической фазами кобальта в пленочных системах // Журнал технической физики. - 2002. - Т. 72, № 8.

- С. 122-125.

126. Mukasyan A. S., Rogachev A. S., Aruna S. T. Combustion synthesis in nanostructured reactive systems // Advanced Powder Technology. - 2015. - Vol. 26, Iss. 3. - P. 954-976.

127. Lucadamo G., Barmak K., Lavoie C., Cabral (Jr.) C., Michaelsen C. Meta-stable and equilibrium phase formation in sputter-deposited Ti/Al multilayer thin films // Journal of Applied Physics. - 2002. - Vol. 91. - P. 9575-9583.

128. Рогачев А. С., Григорян А. Э., Илларионова Е. В., Канель И. Г., Мержанов А. Г., Носырев А. Н., Сачкова Н. В., Хвесюк В. И., Цыганков П. А. Безгазовое горение многослойных биметаллических нанопленок Ti/Al // Физика горения и взрыва. - 2004. - Т. 40, № 2. - С. 45-51.

129. Ягубова И. Ю., Григорян А. Э., Рогачев А. С., Шарафутдинов М. Р., Толочко Б. П., Цыганков П. А., Носырев А. Н. Динамика фазообразования при нагреве многослойных нанопленок системы Ti-Al // Известия Российской академии наук. Серия физическая. - 2007. - Т. 71, № 2. - С. 278-279.

130. Рогачёв А. С., Мукасьян А. С. Горение гетерогенных наноструктур-ных систем (обзор) // Физика горения и взрыва. - 2010. - Т. 46, № 3. - С. 3-30.

131. Yang K., Yang Y., Lin Z.-M., Li J.-T., Du J.-S. Mechanical-activation-assisted combustion synthesis of SiC powders with polytetrafluoroethylene as promoter // Materials Research Bulletin. - 2007. - Vol. 42, Iss. 9. - P. 1625-1632.

132. Liu G., Yang K., Li J., Yang K., Du J., Hou X. Combustion Synthesis of Nanosized P-SiC Powder on a Large Scale // The Journal of Physical Chemistry C. -2008. - Vol. 112, Iss. 16. - P. 6285-6292.

133. Locci A. M., Orru R., Cao G., Munir Z. A. Effect of ball milling on simultaneous spark plasma synthesis and densification of TiC-TiB2 composites // Materials Science and Engineering A. - 2006. - Vol. 434, Iss. 1-2. - P. 23-29.

134. Cabouro G., Chevalier S., Gaffet E., Grin Y., Bernard F. Reactive sintering of molybdenum disilicide by spark plasma sintering from mechanically activated powder mixtures: Processing parameters and properties // Journal of Alloys and Compounds. - 2008. - Vol. 465, Iss. 1-2. - P. 344-355.

135. Ji G., Goran D., Bernard F., Grosdidier T., Gaffet E., Munir Z. A. Structure and composition heterogeneity of a FeAl alloy prepared by one-step synthesis and consolidation processing and their influence on grain size characterization // Journal of Alloys and Compounds. - 2006. - Vol. 420, Iss. 1-2. - P. 158-164.

136. Atias Adrian I. C., Ortigoza Villalba G. A., Deorsola F. A., DeBenedetti B. Synthesis of Mg2Ni nanostructured by MASHS technique // Journal of Alloys and Compounds. - 2008. - Vol. 466, Iss. 1-2. - P. 205-207.

137. Neves F., Martins I., Correia J. B., Oliveira M., Gaffet E. Reactive extrusion synthesis of mechanically activated Ti-50Ni powders // Intermetallics. - 2007. -Vol. 15, Iss. 12. - P. 1623-1631.

138. Шалаев А. М. Радиационно-стимулированная диффузия в металлах : монография. - Москва : Атомиздат, 1972. - 148 с.

139. Мамонтов А. П., Чернов И. П. Эффект малых доз ионизирующего излучения : монография. - Москва : Энергоатомиздат, 2001. - 286 с.

140. Лейман К. В. Взаимодействие излучения с твердым телом и образование элементарных дефектов. - Москва : Атомиздат, 1979. - 296 с.

141. Кирсанов В. В., Суворов А. Л., Трушин Ю. В. Процессы радиационного дефектообразования в металлах : монография. - М. : Энергоатомиздат, 1985. -272 с.

142. Ибрагимов Ш. Ш., Кирсанов В. В., Пятилетов Ю. С. Радиационные повреждения металлов и сплавов : монография. - Москва : Энергоатомиздат, 1985. - 240 с.

143. Градобоев А. В., Суржиков А. П. Радиационная стойкость СВЧ приборов на основе арсенида галлия. - Томск : изд-во ТПУ, 2005. - 277 с.

144. Nakornpanom N. N., Chaovanalikit A., Thongart J., Srithai P., Ninlapruk S., Vongsawasdi P., Ahmad I., Sirisoontaralak P. Application of gamma irradiation and high-pressure processing on physicochemical, antioxidant and microbiological properties of natural honey // Journal of The Science of Food and Agriculture. - 2025. - Vol. 105, Iss. 9. - P. 4863-4872.

145. Kong X. Gamma Irradiation of Starch // Physical Modifications of Starch. - Singapore : Springer, 2023. - P. 103-143.

146. Al-Bachir M. Functional properties of Syrian dried kishk effected by gamma irradiation treatments // Journal of Agroalimentary Processes and Technologies. -2024. - V. 30 (3). - P. 312-319.

147. Вьюнник И. М., Конозенко И. Д., Круликовская М. П. Влияние гамма-облучения на кинетику распада аустенита в стали ЭИ-69 // Атомная энергия. -1974. - Т. 37, вып. 3. - С. 260-263.

148. Gradoboev A. V., Orlova K. N., Sednev V. V., Zhamaldinov F. F. Influence of LED Power Mode on Resistance to Gamma Rays // Inorganic Materials: Applied Research. - 2023. - Vol. 14. - P. 280-285.

149. Torkhov N. A., Gradoboev A. V., Budnyaev V. A., Ivonin I. V., Novikov V. A. Physical mechanisms of the influence of y-ray surface treatment on the characteristics of close AuNi/n-n+-GaN Schottky contacts // Semiconductor Science and Technology. - 2022. - Vol. 37, № 10. - P. 105005.

150. Мак В. Т. Новая модель эффекта малых доз в полупроводниках // Письма в ЖТФ. - 1989. - № 12. - С. 17.

151. Chavda C. P., Srivastava A., Vaughan E., Wang J., Gartia M. R., Veronis G. Effect of gamma irradiation on the physical properties of MoS2 monolayer // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2023. - Vol. 25, Iss. 33. - P. 22359-22369.

152. Feng Q., Deng H., Wang B., Li B., Xiang X., Li L., Zhong B., Li S., Zu X. Gamma-ray irradiation effect on microstructure and physical performances of porous silica // Journal of the American Ceramic Society. - 2023. - Vol. 106, Iss.11. - P. 65556564.

153. Kassim H., Aljaafreh M. J., Prasad S., AlSalhi M. S., Asemi N. N., Mani-kandan E. Investigating the effect of gamma irradiation on the structural, optical, and electrical properties of bismuth-modified strontium titanate ceramics // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. - 2023. - Vol. 34. - P. 617

154. Filippova E. O., Karpov D. A., Gradoboev A. V., Sokhoreva V. V., Pich-ugin V. F. Influence of low-temperature plasma and у radiation on the surface properties

of PET track membranes // Inorganic Materials: Applied Research. - 2016. Vol. 7. - P. 664-672.

155. Filippova E., Pichugin V., Gradoboev A., Filippov A. Sterilization influence on pet track membrane properties // AIP Conference Proceedings. - 2016. - V. 1772. - P. 020009.

156. Константинов С. В., Комаров Ф. Ф., Чижов И. В., Жук Е., Зайков В. А. Воздействие высокотемпературного ионного облучения на наноструктурирован-ные покрытия TiAlN // Журнал Белорусского государственного университета. Физика. - 2022. - № 3. - С. 39-47.

157. Amroussia A., Avilov M., Boehlert C. J., Durantel F., Grygiel C., Mittig W., Monnet I., Pellemoine F. Swift heavy ion irradiation damage in Ti-6Al-4V and Ti-6Al-4V-1B: Study of the microstructure and mechanical properties // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. - 2015. - Vol. 365, Part B. - P. 515-521.

158. D^browski M., Glinicki M. A., Kuziak J., Jozwiak-Niedzwiedzka D., Dziedzic K. Effects of 2 MGy gamma irradiation on the steel corrosion in cement-based composites // Construction and Building Materials. - 2022. - Vol. 342, Part B. - P. 127967.

159. Gatasheh M. K., Alkathy M. S., Kassim H. A., Goud J. P., Eiras J. A. Effect of gamma rays irradiation in the structure, optical, and electrical properties of samarium doped bismuth titanate ceramics // Open Chemistry. - 2023. - Vol. 21, no. 1. -P. 20230117.

160. Beigli H., Shaddoust M., Ahmadi M. H., Khatibani A. B. Effect of low and relatively long-term gamma irradiation on physical properties of ZnO and ZnO:Co thin films // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2023. - Vol. 108. - P.798-808.

161. Samet L., March K., Stephan O., Chtourou R. Influence of gammairradiation on the photocatalytic activity of undoped and Cu doped titania nanoparticles // European Microscopy Congress 2016: Proceedings. - Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA, 2016. - P. 149-150.

162. Mirzayev M. N., Abiyev A. S., Samedov O. A., Demir E., Popov E. P., Samadov S. F. Structural evolution of zirconium diboride under gamma irradiation and thermal annealing // Journal of Alloys and Compounds. - 2024. - Vol. 1005. - P. 175970.

163. Григорьева Т. Ф., Толочко Б. П., Логачев П. В., Анчаров А. И., Восме-риков С. В., Девяткина Е. Т., Удалова Т. А., Ворсина И. А., Пастухов Э. А., Ляхов Н. З. Получение карбида гафния методами механохимии и радиационного воздействия // Расплавы. - 2017. - № 4. - С. 302- 308.

164. Степанов В. А. Радиационно-стимулированная диффузия в твердых телах // Журнал технической физики. - 1998. - Т. 68, № 8. - С. 67-72.

165. Filimonov V. Yu., Sitnikov A. A., Afanas'ev A. V., Loginova M. V., Ya-kovlev V. I., Negodyaev A. Z., Schreifer D. V., Solov'ev V. A. Microwave-assisted combustion synthesis in mechanically activated 3Ti + Al powder mixtures: Structure formation issues // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2014. - Vol. 23. - P. 18-25.

166. Видерзих Г., Лэм Н. К., Мартэн Ж. Фазовые превращения при облучении. - Челябинск : Металлургия, 1989. - 312 с.

167. Григоренко С. Г., Григоренко Г. М., Задорожнюк О. М. Интерметал-лиды титана. Особенности, свойства, применение (обзор) // Современная электрометаллургия. - 2017. - № 3 (128). - С. 51-58.

168. Мухин В. С. Основы технологии машиностроения (авиадвигателе-строения). - Уфа : Издательство УГАТУ, 2007. - 459 с.

169. Павлинич С. П., Зайцев М. В. Применение интерметаллидных титановых сплавов при литье узлов и лопаток ГТД с облегченными высокопрочными конструкциями для авиационных двигателей новых поколений // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. - 2011. - Т. 15, № 4. - С. 200-202.

170. Иванов В. И., Ясинский К. К. Эффективность применения жаропрочных сплавов на основе интерметаллидов Ti3Al и TiAl для работы при температу-

рах 600-800 °С в авиационной технике // Технология легких сплавов. - 1996. - № 3. - С. 7-12.

171. Полькин И. С., Колачев Б. А., Ильин А. А. Алюминиды титана и сплавы на их основе // Технология легких сплавов. - 1997. - № 3. - С. 32-39.

172. Банных О. А., Поварова К. Б., Браславская Г. С. Механические свойства литых сплавов y-TiAl // Металловедение и термическая обработка металлов. - 1996. - № 4. - С. 11-14.

173. Белов В. Д., Павлинич С. П., Фадеев А. В. Интерметаллид Ti-Al - материал завтрашнего дня для российского авиационного двигателестроения // Литейщик России. - 2013. - № 11. - С. 12-14.

174. Аношкин Н. Ф. Титановые сплавы. Металлография титановых сплавов. - Москва : Металлургия, 1980. - 464 с.

175. Лякишев Н. П. Диаграммы состояния двойных металлических систем : справочник: в 2 томах : Т. 1. - Москва : Машиностроение, 1996. - 991 с.

176. Schuster J. C., Palm M. Reassessment of the binary aluminum-titanium phase diagram // Journal of Phase Equilibria and Diffusion. - 2006. - Vol. 27. - P. 255277.

177. Трапезников А. В., Иванов В. И., Прохорчук Е. А., Решетников Ю. В. Перспективные интерметаллидные Al2Ti сплавы для изготовления деталей литейными методами (обзор) // Труды ВИАМ. - 2021. - № 5. - С. 23-38.

178. Колачев Б. А., Ливанов В. А., Елагин В. И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. - Москва : Металлургия, 1981. -416 с.

179. Коллингз Е. В., перевод с английского и под редакцией Б. И. Веркина, В. А. Москаленко. Физическое металловедение титановых сплавов. - Москва : Металлургия, 1988. - 222 с.

180. Huang S., Lin Y.-C., Chung R.-J. A Review of the State of Art of Fabrication Technologies of Titanium Aluminide (Ti-Al) Based on US Patents // Metals. -2024. - Vol. 14, Iss. 4. - P. 418.

181. Павлинич С. П., Белов В. Д., Аликин П. В., Петровский П. В., Фадеев А. В. Интерметаллид Ti-Al начинает путь в российскую авиацию // Литейщик России. - 2013. - № 3. - С. 21-24.

182. Андреев Д. Е., Юхвид В. И. СВС-металлургия алюминидов титана // Металлургия машиностроения. - 2019. - № 5. - С. 43-45.

183. Naplocha K., Granat K. Reaction synthesis and microstructure of Al-Ti preform for composite reinforcing // Archives of Foundry Engineering. - 2008. Vol. 8, Special Iss. 1. - P. 227-232.

184. Boyarchenko O. D., Kamynina O. K., Sytschev A. E., Vadchenko S. G., Gotman I., Umarov L. M. Synthesis of Ti-Al-based materials by thermal explosion // International Journal of Self Propagating High Temperature Synthesis. - 2010. - Vol. 19. - P. 285-291.

185. Xu L., Cui Y. Y., Hao Y. L., Yang R. Growth of intermetallic layer in multi-laminated Ti/Al diffusion couples // Materials Science and Engineering A. - 2006. -Vol. 435-436. -P. 638-647.

186. Novak P., Kubasek J., Serak J., Vojtech D., Michalcova A. Mechanism and kinetics of the intermediary phase formation in Ti-Al and Ti-Al-Si systems during reactive sintering // International Journal of Materials Research. - 2009. - Vol. 100, Iss. 3. - P. 353-355.

187. Novoselova T., Celotto S., Morgan R., Fox P., O'Neill W. Formation of TiAl intermetallics by heat treatment of cold-sprayed precursor deposits // Journal of Alloys and Compounds. - 2007. - Vol. 436, Iss. 1-2. - P. 69-77.

188. Illekova E., Gachon J.-C., Rogachev A., Grigoryan H., Schuster J. C., Nosyrev A., Tsygankov P. Kinetics of intermetallic phase formation in the Ti/Al multilayers // Thermochimica Acta. - 2008. - Vol. 469, Iss. 1-2. - P. 77-85.

189. Sun Y., Vajpai S. K., Ameyama K., Ma C. Fabrication of multilayered Ti-Al intermetallics by spark plasma sintering // Journal of Alloys and Compounds. -2014. - Vol. 585. - P. 734-740.

190. Zhang Q., Xiao B. L., Ma Z. Y. Mechanically activated effect of friction stir processing in Al-Ti reaction // Materials Chemistry and Physics. - 2013. - Vol. 139, Iss. 2-3. - P. 596-602.

191. Gachon J.-C., Rogachev A. S., Grigoryan H. E., Illarionova E. V., Kuntz J.-J., Kovalev D. Yu., Nosyrev A. N., Sachkova N. V., Tsygankov P. A. On the mechanism of heterogeneous reaction and phase formation in Ti/Al multilayer nanofilms // Acta Materialia. - 2005. - Vol. 53, Iss. 4. - P. 1225-1231.

192. Yoshida R., Tsuda T., Fujiwara H., Miyamoto H., Ameyama K. Annealing Effect on Mechanical Properties of Ti-Al Alloy/Pure Ti Harmonic-Structured Composite by MM/SPS Process // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2014. - Vol. 63. - P. 012031.

193. Lerner M., Pervikov A., Glazkova E., Rodkevich N., Suliz K., Kazantsev S., Toropkov N., Bakina O. Synthesis of Ti-Al Bimodal Powder for High Flowability Feedstock by Electrical Explosion of Wires // Metals. - 2022. - Vol. 12, Iss. 3. - P. 478.

194. Luchin A. V., Astafurova E. G., Astafurov S. V., Reunova K. A., Zagibalova E. A., Kolubaev E. A. Formation of a bimetallic Ti-Al material by a wire-feed electron-beam additive manufacturing // Frontier Materials & Technologies. -2023. - № 3. - P. 61-70.

195. Гурьев Д. Л., Гордополов Ю. А., Зарипов Н. Г., Кабиров Р. Р. Ударный синтез и микроструктура сплава Ti - Al // Физика горения и взрыва. - 2009. - Т. 45, № 1. - С. 117-124.

196. Gerasimov K. B., Pavlov S. V. Metastable Ti-Al phases obtained by mechanical alloying // Journal of alloys and compounds. - 1996. - Vol. 424, Iss. 1-2. - P. 136-142.

197. Nargesi F. A., Khosroshahi R. A., Ahmadi N. P. The Effect of Impurity of Inert Atmosphere on Synthesis of Nanostructure TiAl (y) Alloy by Mechanical Alloying Process // International Journal of Nanoscience and Nanotechnology. - 2012. - Vol. 8, Iss. 2, Serial Number 2. - P. 63-70.

198. Kumaran S., Rao T. S., Subramanian R., Angelo P. Nanocrystalline and amorphous structure formation in Ti-Al system during high energy ball milling // Powder Metallurgy. - 2005. - Vol. 48, Iss. 4. - P. 354-357.

199. Fang W.-b., Li X.-w., Sun H.-f., Ding Y.-f. Characterization of Ti-50%Al composite powder synthesized by high energy ball milling // Transactions of Nonfer-rous Metals Society of China. - 2011. - Vol. 21, Suppl. 2. -P. s333-s337.

200. Zhang W. D., Yang J., Du Z. M., Pan B. W., Xu H., Dang J. Z. High-Energy Synthesis of Al-Ti Composite Powders and its Thermal Stability // Advanced Materials Research. - 2014. - Vol. 988. - P. 56-61.

201. Lu L., Lai M.O., Froes F. H. The mechanical alloying of titanium aluminides // The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society. - 2002. - Vol. 54. - P. 62-64.

202. Jokisaari J. R., Bhaduri S., Bhaduri S. B. Microwave activated combustion synthesis of titanium aluminides // Materials Science and Engineering A. - 2005. - Vol. 394, Iss. 1-2. - P. 385-392.

203. Shi Q., Qin B., Feng P., Ran H., Song B., Wang J., Ge Y. Synthesis, microstructure and properties of Ti-Al porous intermetallic compounds prepared by a thermal explosion reaction // RSC Advances. - 2015. - Vol. 5, Iss. 57. - P. 46339-46347.

204. Vaucher S., Stir M., Ishizaki K., Catala-Civera J.-M., Nicula R. Reactive synthesis of Ti-Al intermetallics during microwave heating in an E-field maximum // Thermochimica Acta. - 2011. - Vol. 522, Iss. 1-2. - P. 151-154.

205. Medda E., Delogu F., Cao G. Combination of mechanochemical activation and self-propagating behaviour for the synthesis of Ti aluminides // Materials Science and Engineering A. - 2003. - Vol. 361, Iss. 1-2. - P. 23-28.

206. Galwey A. K., Brown M. E. Thermal Decomposition of Ionic Solids. Vol. 86. - Elsevier Science, 1999. - 596 p.

207. Adeli M., Seyedein S. H., Aboutalebi M. R., Kobashi M., Kanetake N. Implementation of DSC analysis in reaction kinetics during heating of Ti-50 at.% Al powder mixture // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2017. - Vol. 128. - P. 867-874.

208. Кочетов Н. А., Сеплярский Б. С. Влияние начальной температуры и механической активации на режим и закономерности синтеза в системе Ti + Al // Физика горения и взрыва. - 2020. - Т. 56, № 3. - С. 69-77.

209. Kochetov N. A., Seplyarskii B. S. Combustion of Ti-Al Mixtures: Influence of Preheating, Mechanical Activation, and Burning Mode // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2020. - Vol. 29. - P. 26-30.

210. Корчагин М. А. Тепловой взрыв в механически активированных низкокалорийных составах // Физика горения и взрыва. - 2015. - Т. 51, № 5. - С. 7786.

211. Dudina D. V., Bokhonov B. B. Materials Development Using High-Energy Ball Milling: A Review Dedicated to the Memory of M.A. Korchagin // Journal of Composites Science. - 2022. - Vol. 6, Iss. 7. - P. 188.

212. Технологическое горение : коллективная монография / под общ. ред. С. М. Алдошина и М. И. Алымова. - Москва : Российская академия наук, 2018. -612 с.

213. Korpe N. О., Kara§ M., K1I15 G. The Effect of Initial Compacting Pressure on the Production of Ti3Al with Low Porosity // Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering. - 2021. - Vol. 21, Iss. 3. - P. 710-717.

214. Moore J. J., Feng H. J. Combustion synthesis of advanced materials: Part I. Reaction parameters // Progress in Materials Science. - 1995. - Vol. 39, Iss. 4-5. - P. 243-273.

215. Wang T., Zhang J. Thermoanalytical and metallographical investigations on the synthesis of TiAl3 from elementary powders // Materials Chemistry and Physics. - 2006. - Vol. 99, Iss. 1. - P. 20-25.

216. Che H. Q., Fan Q. C. Microstructural evolution during the ignition/quenching of pre-heated Ti/3Al powders // Journal of Alloys and Compounds. -2009. - Vol. 475, Iss. 1-2. - P. 184-190.

217. Lagos M. A., Agote I., Gutiérrez M., Sargsyan A., Pambaguian L. Synthesis of y-TiAl by thermal explosion + compaction route: Effect of process parameters and

post-combustion treatment on product microstructure // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2010. - Vol. 19. - P. 23-27.

218. Radovic M., Barsoum M. MAX phases: bridging the gap between metals and ceramics // American Ceramic Society Bulletin. - 2013. - Vol. 92, No. 3. - P. 2027.

219. Poon B., Ponson L., Zhao J., Ravichandran G. Damage accumulation and hysteretic behavior of MAX phase materials // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. - 2011. - Vol. 59, Iss. 10. - P. 2238-2257.

220. Scabarozi T. H., Amini S., Finkel P., Leaffer O. D., Spanier J. E., Barsoum M. W., Drulis M., Drulis H., Tambussi W. M., Hettinger J. D., Lofland S. E. Electrical, thermal, and elastic properties of the MAX-phase Ti2SC // Journal of Applied Physics. -2008. - Vol 104, Iss. 3. - P. 033502.

221. Hu C., Li F., Zhang J., Wang J., Wang J., Zhou Y. Nb4AlC3: A new compound belonging to the MAX phases // Scripta Materialia. - 2007. - Vol. 57, Iss. 10. -P. 893-896.

222. Lane N. J., Naguib M., Lu J., Hultman L., Barsoum M. W. Structure of a new bulk Ti5Al2C3 MAX phase produced by the topotactic transformation of Ti2AlC // Journal of the European Ceramic Society. - 2012. - Vol. 32, Iss. 12. - P. 3485-3491.

223. Anasori B., Halim J., Lu J., Voigt C. A., Hultman L., Barsoum M. W. Mo2TiAlC2: A new ordered layered ternary carbide // Scripta Materialia. - 2015. - Vol. 101. - P. 5-7.

224. Lu S., Li X. Q., Zhou Y. F., Xu W. T., Pan J. W. Synthesis and mechanical properties of TiB2/Ti2AlN composites fabricated by hot pressing sintering // Journal of the Ceramic Society of Japan. - 2018. - Vol. 126, Iss. 11. - P. 900-905.

225. Farle A.-S., Kwakernaak C., Zwaag van der S., Sloof W. G. A conceptual study into the potential of Mn+1AXn-phase ceramics for self-healing of crack damage // Journal of the European Ceramic Society. - 2015. - Vol. 35, Iss. 1. - P. 37-45.

226. Yang H. J., Pei Y. T., Rao J. C., De Hosson J. Th. M., Li S. B., Song G. M. High temperature healing of Ti2AlC: On the origin of inhomogeneous oxide scale // Scripta Materialia. - 2011. - Vol. 65, Iss. 2. - P. 135-138.

227. Cui B., Sa R., Jayaseelan D. D., Inam F., Reece M. J., Lee W. E. Microstructural evolution during high-temperature oxidation of spark plasma sintered Ti2AlN ceramics // Acta Materialia. - 2012. - Vol. 60, Iss. 3. - P. 1079-1092.

228. Smialek J. L. Kinetic Aspects of Ti2AlC MAX Phase Oxidation // Oxidation of Metals. - 2015. - Vol. 83. - P. 351-366.

229. Gonzalez-Julian J., Go T., Mack D. E., VaBen R. Environmental resistance of Cr2AlC MAX phase under thermal gradient loading using a burner rig // Journal of the American Ceramic Society. - 2018. - Vol. 101, Iss. 5. - P. 1841-1846.

230. Barsoum M. MAX phases: properties of machinable ternary carbides and nitrides. - Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. - 436 p.

231. Tzenov N. V., Barsoum M. W. Synthesis and Characterization of Ti3AlC2 // Journal of the American Ceramic Society. - 2000. - Vol. 83, Iss. 4. - P. 825-832.

232. Shahin N., Kazemi Sh., Heidarpour A. Mechanochemical synthesis mechanism of Ti3AlC2 MAX phase from elemental powders of Ti, Al and C // Advanced Powder Technology. - 2016. - Vol. 27, Iss. 4. - P. 1775-1780.

233. Li X., Xie X., Gonzalez-Julian J., Malzbender J., Yang R. Mechanical and oxidation behavior of textured Ti2AlC and Ti3AlC2 MAX phase materials // Journal of the European Ceramic Society. - 2020. - Vol. 40, Iss. 15. - P. 5258- 5271.

234. Xie X., Yang R., Cui Y., Jia Q., Bai C. Fabrication of textured Ti2AlC lamellar composites with improved mechanical properties // Journal of Materials Science & Technology. - 2020. - Vol. 38. - P. 86-92.

235. Zhou Y. C., Wang X. H., Sun Z. M., Chen S. Q. Electronic and structural properties of the layered ternary carbide Ti3AlC2 // Journal of Materials Chemistry. -2001. - Vol. 11, Iss. 9. - P. 2335-2339.

236. Pietzka M. A., Schuster J. C. Summary of constitutional data on the Aluminum-Carbon-Titanium system // Journal of Phase Equilibria. - 1994. - Vol. 15. - P. 392-400.

237. Sun Z. M. Progress in research and development on MAX phases: a family of layered ternary compounds // International Materials Reviews. - 2011. - Vol. 56, Iss. 3. - P. 143-166.

238. Akhlaghi M., Tayebifard S. A., Salahi E., Asl M. S., Schmidt G. Self-propagating high-temperature synthesis of Ti3AlC2 MAX phase from mechanically-activated Ti/Al/graphite powder mixture // Ceramics International. - 2018. - Vol. 44, Iss. 8. - P. 9671-9678.

239. Wang W. J., Gauthier-Brunet V., Bei G. P., Laplanche G., Bonneville J., Joulain A., Dubois S. Powder metallurgy processing and compressive properties of Ti3AlC2/Al composites // Materials Science and Engineering A. - 2011. - Vol. 530. - P. 168-173.

240. Zou Y., Sun Z. M., Tada S., Hashimoto H. Synthesis reactions for Ti3AlC2 through pulse discharge sintering Ti/Al4C3/TiC powder mixture // Scripta Materialia. -2006. - Vol. 55, Iss. 9. - P. 767-770.

241. Li S.-B., Zhai H.-X., Bei G.-P., Zhou Y., Zhang Z.-L. Synthesis and microstructure of Ti3AlC2 by mechanically activated sintering of elemental powders // Ceramics International. - 2007. - Vol. 33, Iss. 2. - P. 169-173.

242. Peng C., Wang C.-A., Song Y., Huang Y. A novel simple method to stably synthesize Ti3AlC2 powder with high purity // Materials Science and Engineering A. -2006. - Vol. 428, Iss. 1-2. - P. 54-58.

243. Vipin V., Jayalatha T., Sreejith K. J. A Study on the Precursor System for Ti-Al-C MAX Phase // Transactions of the Indian National Academy of Engineering. -2021. - Vol. 6. - P. 87-93.

244. Shul'pekov A. M., Gabbasov R. M., Lepakova O. K. Combustion in Layered Ni + Al and Ti + Al + C Powdered Mixtures // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. - 2021. - Vol. 62. - P. 580-584.

245. Mehrizi M. Z., Beygi R. Direct synthesis of Ti3AlC2-Al2O3 nanocomposite by mechanical alloying // Journal of Alloys and Compounds. - 2018. - Vol. 740. - P. 118-123.

246. Li X., Zheng L., Qian Y., Xu J., Li M. Effects of High Temperature Oxidation on Mechanical Properties of Ti3AlC2 // Journal of Materials Science & Technology. - 2017. - Vol. 33, Iss. 6. - P. 596-602.

247. Yeh C.-L., Chen Y.-T. Effects of TiC, TiH2, Al, and Carbon on Production of Ti3AlC2 by Self-Sustaining Combustion Synthesis // Materials. - 2025. - Vol. 18, Iss. 6. - P. 1293.

248. Dong Y., Wang M., Zhang G., Xu H. Influence of Ti/C mass ratio on the microstructure of Al-Ti-C master alloy and refinement effect on pure aluminum // Results in Physics. - 2021. - Vol. 23. - P. 104000.

249. Janutiene R. K., Mazeika D., Dlouhy J., Syzonenko O., Torpakov A., Lipi-an E., Baltusnikas A. Investigation of the Microstructure of Sintered Ti-Al-C Composite Powder Materials under High-Voltage Electrical Discharge // Materials. - 2023. -Vol. 16, Iss. 17. - P. 5894.

250. Janutiene R. K., Syzonenko O., Mazeika D., Gegeckiene L., Venyte I., Torpakov A. Microstructure and Phase Composition of Ti-Al-C Materials Obtained by High Voltage Electrical Discharge/Spark Plasma Sintering // Materials. - 2024. - Vol. 17, Iss. 1. - P. 115.

251. Zhang F., Chen J., Yan S., Yu G., He J., Yin F. Plasma spraying Ti-Al-C based composite coatings from Ti/Al/graphite agglomerates: Synthesis, characterization and reaction mechanism // Vacuum. 2022. - Vol. 200. - P. 111036.

252. Sharma N., Charan S., Kumar D., Saini S., Sulania I., Vishwakarma A. K., Srivastava S. Preparation of Ti3AlC2 MAX-phase as a precursor material using industrial waste carbon flex for MXene synthesis // Ceramics International. - 2024. - Vol. 50, Iss. 24, Part C. - P. 55706-55713.

253. Shahin N., Heidarpour A., Kazemi S. The purity evolution of Ti3AlC2 MAX phase synthesized by mechanochemical route: The effect of Al content and high-temperature annealing // Engineering Reports. - 2023. - Vol. 6, Iss. 8. - P. e12814.

254. Давыдов Д. М., Умеров Э. Р., Латухин Е. И., Амосов А. П. Влияние элементного порошкового сырья на формирование пористого каркаса МАХ-фазы Ti3AlC2 при получении методом СВС // Вектор науки ТГУ. - 2021. - № 3. - С. 3747.

255. Aydinyan S. Synthesis of Ti2AlC MAX phase and Ti2C MXene by activated combustion // Ceramics International. - 2024. - Vol. 50, Iss. 7, Part B. - P. 1226312269.

256. Potanin A. Yu., Loginov P. A., Levashov E. A., Pogozhev Yu. S., Patsera E. I., Kochetov N. A. Effect of Mechanical Activation on Ti3AlC2 Max Phase Formation under Self-Propagating High-Temperature Synthesis // Eurasian Chemico-Technological Journal. - 2015. - Vol. 17, № 3. - P. 233-242.

257. Ge Z., Chen K., Guo J., Zhou H., Ferreira J. M. F. Combustion synthesis of ternary carbide Ti3AlC2 in Ti-Al-C system // Journal of the European Ceramic Society. - 2003. - Vol. 23, Iss. 3. - P. 567-574.

258. Liang B., Wang M., Han X., Zhou Q., Li X. Preparation of Ti3AlC2 by mechanically activated sintering of 3Ti/Al/2C/0 2Sn // Bulletin of Materials Science. -2010. - Vol. 33. - P. 401-406.

259. Liang B., Wang M., Sun J., Zou Q., Han X. Preparation of Ti3AlC2 by mechanically activated sintering with Sn aids // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. - 2009. - Vol. 27, Iss. 5. - P. 927-930.

260. Маслов А. А., Назаров А. Ю., Рамазанов К. Н., Сыртанов М. С., Хуса-инова А. М., Тулина А. А., Николаев А. А., Варданян Э. Л. Исследование перспективных жаростойких покрытий систем Y-Al-O и Ti-Al-C // Известия высших учебных заведений. Физика. - 2022. - T. 65, № 11. - С. 99-106.

261. Маслов А. А., Рамазанов К. Н. Текущее состояние технологий вакуумного осаждения покрытий из МАХ фаз Ti-Al-C // Materials. Technologies. Design. - 2024. - Т. 6, № 4 (19). - С. 5-20.

262. Ковалев Д. Ю., Аверичев О. А., Лугинина М. А., Бажин П. М. Фазооб-разование в системе Ti-Al-C при СВС // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. - 2017. - № 4. - С. 11-18.

263. Rogachev A. S., Gachon J.-C., Grigoryan H. E., Vrel D., Schuster J. C., Sachkova N. V. Phase evolution in the Ti-Al-B and Ti-Al-C systems during combustion synthesis: Time resolved study by synchrotron radiation diffraction analysis // Journal of Materials Science. - 2005. - Vol. 40. - P. 2689-2691.

264. Кашкаров Е. Б. Закономерности формирования и свойства функциональных материалов из высоконаполненных прекерамических бумаг на основе МАХ-фаз : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 1.3.8 / Кашкаров Егор Борисович. -Томск, 2024. - 350 с.

265. Бажина А. Д. Разработка металлокерамических слоистых композиционных материалов на основе моноборида титана и МАХ-фаз системы Ti-Al-C в условиях свободного СВС-сжатия : дис. ... канд. техн. наук : 1.3.17 / Бажина Арина Дмитриевна. - Черноголовка, 2024. - 164 с.

266. Аверичев О. А. СВС-экструзия длинномерных изделий из материалов на основе МАХ-фазы в системе Ti-Al-C : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.17 / Аверичев Олег Андреевич. - Черноголовка, 2017. - 23 с.

267. Галышев С. Н. Структурообразование и формуемость материалов на основе МАХ-фаз системы Ti - Al - C, полученных в режиме горения и высокотемпературного деформирования : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.17 / Галышев Сергей Николаевич. - Черноголовка, 2015. - 24 с.

268. Лазуренко Д. В. Структура и свойства слоистых композиционных материалов с интерметаллидной составляющей : дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.09 / Лазуренко Дарья Викторовна. - Новосибирск, 2020. - 421 с.

269. Аванесян Т. Г. Особенности высокотемпературного окисления и микродугового оксидирования сплавов на основе y-TiAl : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 05.17.03 / Аванесян Тачат Гагикович. - Москва, 2014. - 21 с.

270. Казанцева Н. В. Фазовые превращения и свойства орторомбических алюминидов титана : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Казанцева Наталия Васильевна. - Екатеринбург, 2011. - 37 с.

271. Марков Г. М. Получение новых порошковых жаропрочных сплавов на основе алюминида титана и их применение в технологии селективного лазерного сплавления : дис. ... канд. техн. наук : 2.6.5 / Марков Георгий Михайлович. -Москва, 2024. - 162 с.

272. Дымченко Н. П., Шишлянникова Л. M., Ярославцева H. H. Применение ЭВМ при расчете тонкой кристаллической структуры поликристаллов мето-

дом вторых и четвертых моментов // Аппаратура и методы рентгеновского анализа. - 1974. - Вып. 15. - С. 37-45.

273. Хейкер Д. М., Зевин Л. С.; под ред. Г. С. Жданова. Рентгеновская ди-фрактометрия. - Москва : Физматгиз, 1963. - 380 с.

274. Логинова М. В., Собачкин А. В., Ситников А. А., Филимонов В. Ю., Яковлев В. И., Мясников А. Ю., Погорельцев М. В. Выбор оптимального состава механоактивированной шихты Ti + Al для исследования динамики структурно-фазовых процессов при высокотемпературном синтезе // Ползуновский вестник. -2020. - № 4. - С. 136-139.

275. Филимонов В. Ю., Логинова М. В., Собачкин А. В., Ситников А. А., Яковлев В. И., Мясников А. Ю., Розный А. А. Эволюция структуры порошковой смеси состава Ti + Al в процессе механической активации // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2023. -Т. 20, № 3. - С. 338-343.

276. Авакумов Е. Г. Механические методы активации химических процессов. - Новосибирск : Изд-во Наука, 1986. - 305 с.

277. Ломовский О. И., Болдырев В. В. Механохимия в решении экологических задач. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2006. - 221 с.

278. Логинова М. В., Собачкин А. В., Иванов С. Г., Яковлев В. И., Ситников А. А., Филимонов В. Ю., Мясников А. Ю., Негодяев А. З. Структурное состояние порошковой смеси Ti-Al при различных режимах механоактивационной обработки // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. - 2019. - № 2. - С. 4-14.

279. Мясников А. Ю., Собачкин А. В., Ситников А. А., Яковлев В. И., Логинова М. В. Воздействие механической активации на структруно-фазовое состояние порошковой смеси системы Ti-Al // Ползуновский вестник. - 2018. - № 4. -С. 180-183.

280. Filimonov V. Yu., Loginova M. V., Ivanov S. G., Sitnikov A. A., Yakovlev V. I., Sobachkin A. V., Negodyaev A. Z., Myasnikov A. Yu. Peculiarities of Phase Formation Processes in Activated Ti + Al Powder Mixture during Transition from

Combustion Synthesis to High-temperature Annealing // Combustion Science and Technology. - 2020. - Vol. 192, Iss. 3. - P. 457-470.

281. Ayache J., Beaunier L., Boumendil J., Ehret G., Laub D. Sample Preparation. Handbook for Transmission Electron Microscopy. Methodology. - New York : Springer, 2010. - 360 p.

282. Dyson B. F., Loveday M. S., Gee M. G. Materials Metrology and Standards for Structural Performance. - Dordrecht : Springer, 1995. - 340 p.

283. Goldstein J. I., Newbury D. E., Echlin P., Joy D. C., Lyman C. E., Lifshin E., Sawyer L., Michael J. R. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. - New York : Springer, 2003. - 689 р.

284. McCall J. L., Mueller W. M. Metallographic specimen preparation: Optical and Electron Microscopy. - Springer, 1974. - 358 p.

285. Granger D. A. Microstructure control in ingots of aluminum alloys with an emphasis on grain refinement // Essential Readings in Light Metals. - 2016. - Р. 354365.

286. Voort G. F. Applied metallography. - New York : Springer, 2012. - 301 p.

287. Filimonov V. Yu., Loginova M. V., Ivanov S. G., Sitnikov A. A., Yakovlev V. I., Sobachkin A. V., Negodyaev A. Z., Myasnikov A. Yu., Tolochko B. P., Shara-futdinov M. R. Dynamics of structure formation processes in mechanically activated powder mixture Ti + Al under conditions of continuous heating. High temperature stage // Materials Chemistry and Physics. - 2020. - V. 243. - P. 122611.

288. Филимонов В. Ю., Логинова М. В., Собачкин А. В., Иванов С. Г., Ситников А. А., Яковлев В. И., Негодяев А. З., Мясников А. Ю. Особенности структурообразования в процессе высокотемпературного синтеза в активированной порошковой смеси Ti + Al // Неорганические материалы. - 2019. - Т. 55, № 11. - С. 1162-1168.

289. Filimonov V. Yu., Loginova M. V., Ivanov S. G., Sitnikov A. A., Yakovlev V. I., Sobachkin A. V., Negodyaev A. Z., Myasnikov A. Yu., Tolochko B. P., Shara-futdinov M. R., Gradoboev A. V. High-temperature synthesis in Ti+ Al powder mixture

exposed to gamma irradiation. The features of intermetallic phases formation // Materials Chemistry and Physics. - 2022. - V. 276. - P. 125314.

290. Чернов И. П., Мамонтов А. П. Упорядочение структуры кристаллов ионизирующим излучением (эффект малых доз ионизирующего излучения) // Известия Томского политехнического университета. - 2000. - Т. 303, вып. 1. - С. 7480.

291. Орлова К. Н. Радиационная стойкость гетероструктур AlGalnP с множественными квантовыми ямами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Орлова Ксения Николаевна. - Томск, 2013. - 21 с.

292. Симонова А. В. Влияние ионизирующего излучения на деградацион-ные процессы в светодиодах при эксплуатации : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Симонова Анастасия Владимировна. - Томск, 2019. - 21 с.

293. Чернов И. П., Мамонтов А. П., Ботаки А. А. Черданцев П. А., Чахлов Б. В., Шаров С. Р. Аномальное воздействие малых доз ионизирующего излучения на металлы и сплавы // Атомная энергия. - 1984. - Т. 57, вып. 1. - С. 56-58.

294. Чернов И. П., Тимошников Ю. А., Мамонтов А. П., Коротченко В. А., Лапскер И. А., Семухин Б. С. Изменения структуры сплава ВК при воздействии малых доз у-излучения // Атомная энегрия. - 1984. - Т. 57, вып. 1. - С. 58-59.

295. Логинова М. В., Яковлев В. И., Ситников А. А., Иванов С. Г., Собач-кин А. В., Негодяев А. З., Градобоев А. В. Влияние у-облучения в малых дозах на структурное состояние механоактивированной смеси порошка состава Ti + Al // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2015. - №4 (69). - С. 93-101.

296. Логинова М. В., Яковлев В. И., Ситников А. А., Иванов С. Г., Собач-кин А. В., Градобоев А. В. Влияние гамма-излучения на структурное состояние порошковой механоактивированной смеси (Ti + Al) // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2015. - Т. 12, № 4. - С. 472-476.

297. Логинова М. В., Собачкин А. В., Ситников А. А., Яковлев В. И., Филимонов В. Ю., Иванов С. Г., Мясников А. Ю., Негодяев А. З., Градобоев А. В. Структурное состояние активированной порошковой смеси Ti + Al при изменении

времени механоактивации и доз гамма-облучения // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2018. - Т. 15, № 1. - С. 68-73.

298. Логинова М. В., Яковлев В. И., Филимонов В. Ю., Ситников А. А., Собачкин А. В., Иванов С. Г., Градобоев А. В. Морфология и структурные характеристики порошковых механокомпозитов Ti + Al после облучения // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2017. - Т. 14, № 4. - С. 464-469.

299. Логинова М. В., Яковлев В. И., Филимонов В. Ю., Ситников А. А., Собачкин А. В., Иванов С. Г., Градобоев А. В. Формирование структурных состояний в механоактивированных порошковых смесях Ti + Al, подвергнутых гамма-облучению // Письма о материалах. - 2018. - Т. 8, №2. - С. 129-134.

300. Kazakov A. A., Kiselev D. Industrial Application of Thixomet Image Analyzer for Quantitative Description of Steel and Alloy's Microstructure // Metallography, Microstructure, and Analysis. - 2016. - Vol 5. - P. 294-301.

301. Hocheng H., Tsai H.-Y. Advanced Analysis of Nontraditional Machining.

- Springerg, 2012. - 504 p.

302. VanderVoort G. F. Asm Handbook: Volume 9. Metallography And Microstructures. - Asm Intl, 2004. - 1150 p.

303. Конобеевский С. Т. Действие облучения на материалы. Введение в радиационное материаловедение. - Москва : Атомиздат, 1967. - 401 с.

304. Градобоев А. В., Орлова К. Н., Арефьев К. П., Асанов И. А. Исследование гетероструктур AlGalnP при облучении гамма-квантами в области перестройки дефектной структуры // Известия вузов. Физика. - 2013. - Т. 56, № 11-3.

- С. 116-119.

305. Loginova M. V., Yakovlev V. I., Sitnikov A. A., Sobachkin A. V., Ivanov S. G., Negodyaev A. Z., Gradoboev A. V. The Evolution of Structural and Phase States of Titanium Aluminides after y Irradiation in Small Doses // Physics of Metals and Metallography. - 2017. - Vol. 118, № 2. - P. 170-175.

306. Шалаев А. М. Структура и свойства металлов и сплавов. Свойства облученных металлов и сплавов. - Киев : Наукова Думка, 1985. - 308 с.

307. Андриевский Р. А. Влияние облучения на свойства наноматериалов // Физика металлов и металловедение. - 2010. - Т. 110, № 3. - С. 243-254.

308. Мартынов И. С., Красильников В. В., Перепелкин И. Н., Ружицкий В. В., Генди Я. Э. Радиационное превращение гексагональной структуры серебра в кубическую при облучении ионами гелия // Вопросы атомной науки и техники. -2006. - № 1. - С. 49-56.

309. Довбня А. Н., Мац В. А., Соколенко В. И. Влияние электронного облучения на наноструктурное состояние деформированного циркония // Вопросы атомной науки и техники. - 2012. - № 5. - С. 36-38.

310. Шаровая мельница-механоактиватор с тремя плоскостями вращения (патент на изобретение) / А. А. Ситников, А. В. Собачкин, Н. Г. Вергун, А. Ю. Мясников // Пат. 2793969 Рос. Федерация : СПК B02C 17/18 (2023.02) ; патентообладатель Алтайский государственный технический университет им И.И. Пол-зунова. - № 2023100171 : заявл. 09.01.2023 : опубл. 11.04.2023, Бюл. № 11.

311. Filimonov V. Yu., Koshelev K. B. Thermal Explosion in Closed Systems: Criteria and Critical Conditions // Combustion, Explosion, and Shock Waves. - 2017. -Vol. 53. - P. 538-547.

312. Filimonov V. Yu., Koshelev K. B., Sytnikov A. A. Thermal modes of heterogeneous exothermic reactions. Solid-phase interaction // Combustion and Flame. -2017. - Vol. 185. - P. 93-104.

313. Filimonov V. Yu. Critical ignition conditions in exothermically reacting systems: first-order reactions // Proceedings of the Royal Society A. -2017. - Vol. 473, Iss. 2206. - P. 20170145.

314. Filimonov V. Yu., Prokofev V. G., Sobachkin A. V. Critical conditions of forced ignition in Ni-Al, Ti-Al powder systems under solid-phase synthesis // Combustion and Flame. - 2023. - V. 248. - P. 112575.

315. Merzhanov A. G., Abramov V. G. Thermal explosion of explosives and propellants. A review // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. - 1981. - Vol. 6, Iss. 5.-P. 130-148.

316. Ситников А. А., Логинова М. В., Собачкин А. В., Яковлев В. И., Филимонов В. Ю., Мясников А. Ю., Сыровежкин М. Р. Высокотемпературный синтез механоактивированной смеси Ti + Al, облученной гамма-квантами с малой мощностью дозы // Ползуновский вестник. - 2020. - № 4. - С. 127-130.

317. Sobachkin A. V., Loginova M. V., Sitnikov A. A., Yakovlev V. I., Fili-monov V. Yu., Gradoboev A. V. Stimulation of processes of self-propagating high temperature synthesis in system Ti + Al at low temperatures by influence of y-quanta // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2018. - Vol. 327. - P. 032051.

318. Способ получения монофазного интерметаллидного сплава с высокой степенью однородности на основе титана (патент на изобретение) / А. А. Ситников, М. В. Логинова, В. И. Яковлев, В. Ю. Филимонов, А. В. Градобоев, А. В. Со-бачкин // Пат. 2698081 Рос. Федерация : МПК C22C 14/00 (2006.01), B22F 3/24 (2006.01) ; патентообладатель Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова. - № 2019108654 ; заявл. 26.03.2019 ; опубл. 21.08.2019, Бюл. № 24.

319. Ковалев Д. Ю. Динамическая рентгенография материалообразующих процессов горения : дис. ... д-ра физ. -мат. наук : 01.04.17 / Ковалев Дмитрий Юрьевич. - Черноголовка, 2020. - 249 с.

320. Liss K. D., Whitfield R. E., Xu W., Buslaps T., Yeoh L. A., Wu X., Zhang D., Xia K. In situ synchrotron high-energy X-ray diffraction analysis on phase transformations in Ti-Al alloys processed by equal-channel angular pressing // Journal of synchrotron radiation. - 2009. - Vol. 16, № 6. - P. 825-834.

321. Loginova M., Sobachkin A., Sitnikov A., Yakovlev V., Myasnikov A., Sharafutdinov M., Tolochko B., Golovina T. In situ phase formation during high-temperature synthesis in clad mechanocomposites based on the Ti-Al system // Journal of Synchrotron Radiation. - 2022. - Vol. 29. - P. 698-710.

322. Собачкин А. В., Логинова М. В., Ситников А. А., Яковлев В. И., Филимонов В. Ю., Негодяев А. З., Мясников А. Ю., Шарафутдинов М. Р., Попова А. А. Исследование условий формирования а2-фазы в механокомпозитах системы

Ti-Al методами синхротронного излучения // Известия Российской академии наук. Серия физическая. - 2023. - Т. 87, № 5. - С. 708-713.

323. Popova A. A., Sobachkin A. V., Nazarov I. V., Yakovlev V. I., Loginova M. V., Sitnikov A. A., Sharafutdinov M. R., Lyakhov N. Z. Dynamic Diffractometry of Phase Transformations during High-Temperature Synthesis in Mechanically Activated Powder Systems in the Thermal Explosion Mode // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics. - 2013. - Vol. 77, No. 2. - Р. 120-122.

324. Wong J., Larson E. M., Holt J. B., Waide P. A., Rupp B., Frahm R. Time-Resolved X-ray Diffraction Study of Solid Combustion Reactions // Science. - 1990. -Vol. 249, No. 4975. - P. 1406-1409.

325. Loginova M., Sobachkin A., Sitnikov A., Yakovlev V., Filimonov V., My-asnikov A., Sharafutdinov M., Tolochko B., Gradoboev A. Synchrotron in situ studies of mechanical activation treatment and y-radiation impact on structural-phase transitions and high-temperature synthesis parameters during the formation of y-(TiAl) compound // Journal of Synchrotron Radiation. - 2019. - Vol. 26, Iss. 5. - P. 1671-1678.

326. Loginova M., Sobachkin A., Sitnikov A., Yakovlev V., Filimonov V., My-asnikov A., Sharafutdinov M., Tolochko B. In situ synchrotron research of phase formation in mechanically activated 3Ti + Al powder composition during high-temperature synthesis under the condition of heating with high-frequency electromagnetic fields // Journal of Synchrotron Radiation. - 2019. - Vol. 26, Iss. 2. - P. 422-429.

327. Sobachkin A. V., Myasnikov A. Yu., Sitnikov A. A., Sharafutdinov M. R. Adjustment of induction high-temperature synthesis to in situ synchrotron study of SHS-mixtures on the example of Ti-Al system // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2019. - Vol. 483, No. 1. - P. 012061.

328. Makino A., Higuchi R., Hisamoto A., Koizumi K., Takada H. Spontaneous ignition temperature for the compacted mixture of Ti-Al system: Theory and experimental comparisons // Proceedings of the Combustion Institute. - 2011. - Vol. 33, Iss. 2. - P. 1967-1974.

329. Hunt E. M., Pantoya M. L. Ignition dynamics and activation energies of metallic thermites: From nano-to micron-scale particulate composites // Journal of applied physics. - 2005. - V. 98, Iss. 3. - P. 034909.

330. Gasparyan A. G., Shteinberg A. S. Macrokinetics of reaction and thermal explosion in Ni and Al powder mixtures // Combustion, Explosion and Shock Waves. -1988. - V. 24. - P. 324-330.

331. Maiti S. C., Ghoroi C. Thermo-kinetic analysis of Ni-Al intermetallic phase formation in powder system // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. -2015. - Vol. 124. - P. 1039-1051.

332. Nepapushev A. A., Kirakosyan K. G., Moskovskikh D. O., Kharatyan S. L., Rogachev A. S., Mukasyan A. S. Influence of high-energy ball milling on reaction kinetics in the Ni-Al system: An electrothermorgaphic study // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2015. - Vol. 24. - P. 21-28.

333. Nepapushev A. A., Rogachev A. S., Mukasyan A. S. The influence of high-energy ball milling on the heterogeneous reaction kinetics in the Ti-Si system // Inter-metallics. - 2018. - Vol. 93. - P. 366-370.

334. Korchagin M. A., Dudina D. V., Bokhonov B. B., Bulina N. V., Ukhina A. V., Batraev I. S. Synthesis of nickel boride by thermal explosion in ball-milled powder mixtures // Journal of Materials Science. - 2018. - Vol. 53. - P. 13592-13599.

335. Neuhauser T., Tinti G., Leiste H., Casati N., Ulrich S., Stüber M., Woll K. The role of two-stage phase formation for the solid-state runaway reaction in Al/Ni reactive multilayers // Applied Physics Letters. - 2020. - Vol. 117, Iss. 1. - P. 011902.

336. Chromy S. Process of portland clinker formation-reactivity and burnability of cement raw materials // Part I. Mechanism of portland clinker formation. Zem-Kalk-Gips, Edition B. - 1982. - V. 35, № 4. - P. 204-210.

337. Kohatsu I., Brindley G. W. Solid state reactions between CaO and a-Al2O3 // Zeitschrift für Physikalische Chemie. - 1968. - Vol. 60, Iss. 1-6. - P. 79-89.

338. Kovalev D. Yu., Potanin A. Yu., Levashov E. A., Shkodich N. F. Phase formation dynamics upon thermal explosion synthesis of magnesium diboride // Ceramics International. - 2016. - Vol. 42, Iss. 2, Part B. - P. 2951-2959.

339. Sina H., Iyengar S. Reactive synthesis and characterization of titanium aluminides produced from elemental powder mixtures // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2015. - Vol. 122. - P. 689-698.

340. Bertolino N., Monagheddu M., Tacca A., Giuliani P., Zanotti C., Anselmi Tamburini U. Ignition mechanism in combustion synthesis of Ti-Al and Ti-Ni systems // Intermetallics. - 2003. - Vol. 11, Iss. 1. - P. 41-49.

341. Lee S.-H., Lee J.-H., Lee Y.-H., Shin D. H., Kim Y.-S. Effect of heating rate on the combustion synthesis of intermetallics // Materials Science and Engineering A. - 2000. - Vol. 281, Iss. 1-2. - P. 275-285.

342. Filimonov V. Yu., Loginova M. V., Sitnikov A. A., Yakovlev V. I., Sobachkin A. V., Negodyaev A. Z., Myasnikov A. Yu., Sharafutdinov M. R. In situ synchrotron X-ray diffraction study of synthesis reactions in mechanically activated Ti + Al powder mixture under linear heating conditions // Solid State Ionics. - 2024. - Vol. 412. - P. 116599.

343. Skolakova A., Salvetr P., Novak P., Vojtech D. Formation of Ti-Al phases during SHS process // Acta Physica Polonica A. - 2018. - Vol. 134, No 3. - P. 743747.

344. Mittemeijer E. J., Scardi P. Diffraction Analysis of the Microstructure of Materials. - Berlin-Heidelberg : Springer-Verlag. - 2004. - 541 p.

345. Barzykin V. V. Thermal explosion under linear heating // Combustion, Explosion and Shock Waves. - 1973. - Vol. 9. - P. 29-42.

346. Кульков С. Н., Буякова С. П. Современные методы структурного анализа в материаловедении : учебное пособие. - Томск : Изд-во ТПУ, 2011. - 84 с.

347. Гинье А. Рентгенография кристаллов. - Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. - 604 с.

348. Горелик С. С., Расторгуев Л. Н., Скаков Ю. А. Рентгенографический и электроннооптический анализ. - Москва : Металлургия, 1970. - 366 с.

349. Теслина М. А., Власова Н. М., Ершова Т. Б., Астапов И. А. Влияние соотношения компонентов на структуру и свойства интерметаллидных сплавов на основе Ti - Al - C // Цветные металлы. - 2017. - № 3. - С. 81-86.

350. Sobachkin A. V., Sitnikov A. A., Myasnikov A. Y. Effect of mechanical activation and gamma-irradiation on structural-phase state of Ti-Al-C powder reagents // Defect and Diffusion Forum. - 2021. - Vol. 410. - P 674-679.

351. Sobachkin A. V., Myasnikov A. Yu., Sitnikov A. A., Loginova M. V., Ya-kovlev V. I., Gradoboev A. V. Features of high-temperature synthesis in mechanoacti-vated gammairradiated mixtures of triple systems Ti-Al-C and Ti-Al-Nb // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2021. - V. 1100. - P. 012046.

352. Собачкин А. В., Логинова М. В., Ситников А. А., Яковлев В. И., Филимонов В. Ю., Мясников А. Ю., Шарафутдинов М. Р. Применение метода динамической дифрактометрии с использованием синхротронного излучения для исследования процессов фазообразования при синтезе механоактивированной смеси Ti-Al-C // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2025. - № 5. - в печати.

353. Оводок Е. А., Ивановская М. И., Позняк С. К., Азарко И. И., Мичусик M., Анискевич А. Н. Получение MAX-фазы Ti3AlC2 в вакууме, ее структурная ха-рактеризация и формирование из нее пленок Ti3C2Tx (MXene) // Свиридовские чтения. - Минск : Красико-принт, 2021. - Вып. 17. - С. 47-64.

354. Hendaoui A., Andasmas M., Amara A., Benaldjia A., Langlois P., Vrel D. SHS of high-purity MAX compounds in the Ti-Al-C system // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. - 2008. - Vol. 17. - P. 129-135.

355. Луц А. Р., Амосов Е. А., Рыбаков А. Д. Влияние температуры расплава алюминия на формирование дисперсных частиц карбида титана в ходе реализации процесса СВС // Вестник Брянского государственного технического университета. - 2018. - № 4. - С. 31-36.

356. Zou Y., Sun Z. M., Tada S., Hashimoto H. Rapid synthesis of single-phase Ti3AlC2 through pulse discharge sintering a TiH2/Al/TiC powder mixture // Scripta Materialia. - 2007. - Vol. 56, Iss. 9. - P. 725-728.

357. Korchagin M. A., Gavrilov A. I., Grishina I. V., Dudina D. V., Ukhina A. V., Bokhonov B. B., Lyakhov N. Z. Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Ti3SiC2 and Ti3AlC2 Single-Phase MAX Phases in Mechanically Activated Mixtures of

Initial Reactants // Combustion, Explosion, and Shock Waves. - 2022. - Vol. 58. - P. 46-53.

358. Riley D. P., Kisi E. H., Hansen T. C., Hewat A. W. Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Ti3SiC2: I, Ultra-High-Speed Neutron Diffraction Study of the Reaction Mechanism // Journal of the American Ceramic Society. - 2002. - Vol. 85, Iss. 10. - P. 2417-2424.

359. Амосов Е. А., Ковалев Д. Ю., Латухин Е. И., Коновалихин С. В., Сычев А. Е. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез в системе Ti-Al-C-B // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Технические науки. - 2017. - № 2. - С. 161-171.

360. Федотов А. Ф., Амосов А. П., Латухин Е. И., Ермошкин А. А., Давыдов Д. М. Влияние газифицирующих добавок на фазовый состав продуктов горения при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе МАХ-фаз в системе Ti-C-Al // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.

- 2014. - Т. 16, № 6. - С. 50-55.

361. Pang W.-K., Low I.-M., Sun Z.-M. In Situ High-Temperature Diffraction Study of the Thermal Dissociation of Ti3AlC2 in Vacuum // Journal of the American Ceramic Society. - 2010. - Vol. 93, Iss. 9. - P. 2871-2876.

362. Федотов А. Ф., Амосов А. П., Латухин Е. И., Новиков В. А. Получение алюмокерамических каркасных композитов на основе МАХ-фазы Ti2AlC методом СВС-прессования // Известия вузов. Цветная металлургия. - 2015. - № 6. - С. 5362.

363. Аверичев О. А., Прокопец А. Д., Столин П. А. Структурообразование слоистых керамических материалов Ti/Ti-Al-C, полученных методом свободного CВC-сжатия // Новые огнеупоры. - 2019. - № 4. - С. 57-60.

364. Dudina D. V., Korchagin M. A., Zlobin S. B., Ulianitsky V. Yu., Lomov-sky O. I., Bulina N. V., Bataev I. A., Bataev V. A. Compositional variations in the coatings formed by detonation spraying of Ti3Al at different O2/C2H2 ratios // Intermetallics.

- 2012. - Vol. 29. - P. 140-146.

365. Shahzad A., Zadorozhnyy V. Yu., Pavlov M. D., Zheleznyi M. V., Chirkov A. M., Zagrebin D. S., Semenov D. V., Khasenova R. S., Kaloshkin S. D. Deposition of the Ti-Al coatings on different metallic substrates by mechanical alloying and subsequent laser treatment // Journal of Alloys and Compounds. - 2018. - Vol. 731. - P. 1295-1302.

366. Ulianitsky V. Yu., Dudina D. V., Batraev I. S., Kovalenko A. I., Bulina N. V., Bokhonov B. B. Detonation spraying of titanium and formation of coatings with spraying atmosphere-dependent phase composition // Surface & Coatings Technology. - 2015. - Vol. 261. - P. 174-180.

367. Yang J., Xiao S., Zhang Q. K., Xu C., Li W. D., Zheng B. Z., Hu F. Q., Yin J., Song Z. L. In-situ synthesis of Ti-Al intermetallic compounds coating on Ti alloy by magnetron sputtering deposition followed by vacuum annealing // Vacuum. - 2020. -Vol. 172. - P. 109060.

368. Romankov S., Mamaeva A., Kaloshkin S. D., Komarov S. V. Pulsed plasma treatment of Ti-Al coatings produced by mechanical alloying method // Materials Letters. - 2007. - Vol. 61. - P. 5288-5291.

369. Li W., Cao C., Yin S. Solid-state cold spraying of Ti and its alloys: A literature review // Progress in Materials Science. - 2020. - Vol. 110. - P. 100633.

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.