Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/197

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    physical and mechanical properties of the nanocomposite and combined Ti-N-Si /WC-Co-Cr and Ti-N-Si/(CR3C2)75-(NiCr)25 coatings
    (Видавництво СумДУ, 2009) Погребняк, Олександр Дмитрович; Погребняк, Александр Дмитриевич; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Каверін, Михайло Валерійович; Каверин, Михаил Валерьевич; Kaverin, Mykhailo Valeriiovych; Il'yashenko, M.V.; Shypylenko, A.P.; Pshyk, A.V.; Beresnev, V.M.; Kirik, G.V.; Erdybayeva, N.K.; Makhmudov, N.A.; Kolisnichenko, O.V.; Tyurin, Yu.N.; Shpak, A.P.
    Two types of the combined nanocomposite coatings (Ti-N-Si /WC-Co-Cr and Ti-N-Si/ (Cr3C2Ni)75-(NiCr)25) of 160-320 μm thickness were produced using two deposition techniques: the cumulative-detonation and the vacuum-arc deposition with the high-frequency discharge. This gives the possibility (using the combined coatings) to restore the size of worn areas of the tools and demonstrate the high corrosion and wear resistance, to increase the hardness, modulus of elasticity, and plasticity index. Composition of the top coating varied from Ti = 60 at.%, N = 30 at.%, and Si = 10 at.% to Ti = 75 at.%, N = 20 at.%, and Si = 5 at.%. In the first series of coatings the following phases were obtained: (Ti;Si) and TiN in thin top coating and WC and W2C in thick bottom coating. The second series gives (Ti;Si)N and TiN in top coating; Cr3Ni2 and pure Cr in bottom coating; and small amount of Ti19O17 in the transition region between thin and thick coatings. For the first series the grain size achieved 25 nm at the hardness of 38 GPa. For the second series the grain size was 15 nm at the hardness of 42 GРa ± 4 GPa. It is shown that the corrosion resistance in salt solution and acid media increases with the wear decrease as a result of the cylinder friction over the surface of combined coating. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9351
  • Item
    Формирование наноструктуры в никель-хромовых покрытиях после дуплексной обработки
    (Видавництво СумДУ, 2010) Алонцева, Д.Л.; Погребняк, Александр Дмитриевич; Погребняк, Олександр Дмитрович; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Прохоренкова, Н.В.; Каверин, Михаил Валерьевич; Каверін, Михайло Валерійович; Kaverin, Mykhailo Valeriiovych
    Представлені і проаналізовані нові результати досліджень структурно-фазового стану і механічних властивостей покриттів з промислових композитних порошків на основі Ni-Cr. Покриття нанесені методом плазмової детонації на підкладку з неіржавіючої сталі, потім піддані електронному опроміненню або оплавленю плазмовим струменем. Основним методами дослідження вибрані: ПЕМ, металографія, скануюча електронна мікроскопія, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз, рентгеноструктурний фазовий аналіз, визначення мікротвердості і корозійної стійкості. Експериментально встановлено, що покриття ПГ-19Н-01 до опромінення скла-дається з нанокристалічної g-фази на основі Ni і мікро-кристалічної фази CrNi3. У нанокристалічній фазі виявлені ділянки з нанозерен з різною кристало-графічною орієнтацією решітки. Визначені розміри нанозерен і мікрокрис-талітів, тип і параметри решіток. Виявлено, що нанесення порошкових покриттів ПГ-10Н-01, ПГ-19Н-01 і ПГАН-33 плазмово-детонаційним методом з подальшим оплавленням поверхні наводить до формування багатофазних щільних покриттів з інтерметалідними зміцнюючими з`єднаннями, оксидами і карбідами. Опромінені покриття володіють високою мікротвердістю, порядка 5 ГПа, і стійкістю до корозії в морській воді. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3621
  • Item
    Физико-механические свойства нанокомпозитных комбинированных покрытий Ti-N-Si/WC-Co-Cr И Ti-N-Si/(Cr3C2)75-(NiCr)25
    (Изд-во СумДУ, 2009) Погребняк, Александр Дмитриевич; Ильяшенко, М.В.; Каверин, Михаил Валерьевич; Pohrebniak, Oleksandr Dmytrovych; Illiashenko, M.V.; Kaverin, Mykhailo Valeriiovych; Каверін, Михайло Валерійович; Погребняк, Олександр Дмитрович
    Получено два вида комбинированных нанокомпозитных покрытий (Ti-N-Si/WC-Co-Cr; Ti-N-Si/(Cr3C2Ni)75-(NiCr)25) толщиной 160 ÷ 320 мкм с использованием двух технологий осаждения: кумулятивно-детонационным с последующим осаждением с помощью вакуумно-дугового источника в ВЧ разряде. Что даёт возможность, при помощи, комбинированного покрытия восстанавливать размер изношенных участков изделий с защитой их от коррозии, износа, при этом увеличить твердость, модуль упругости, индекс пластичности. Состав верхнего покрытия изменяли от Ti = 60 %, N ≈ 30 %, Si =10 % до Si = 5 %; N = 20 %, Ti = 75 %. В первой серии покрытий обнаружены фазы (Ti; Si) и TiN в тонком верхнем покрытии и WC и W2C в толстом нижнем покрытии. Во второй серии, в верхнем покрытии были получены (Ti, Si)N и TiN, а в нижнем покрытии Cr3Ni2, чистый Cr; небольшое количество Ti19O17 в переходной области между тонким и толстым покрытием. Размер, зерен в первом варианте тонкого покрытия, составлял 25 нм, при твёрдости 35 ГПа, а во втором варианте размер зёрен кристаллитов составлял 15 нм при твёрдости Н = 42 ÷ 3,6 ГПа. Показано, что коррозионная стойкость в солевом растворе и кислотной средах увеличивается при уменьшении износа в результате трения цилиндра по поверхности комбинированного покрытия. // Eng Two types of nanocomposite coatings Ti-Si-N/WC-Co-Cr and Ti-Si-N/(Cr3C2)75(NiCr)25 of 160 to 320 μm thickness were manufactured using two deposition technologies: cumulative-detonation and vacuum-arc deposition in HF discharge. The combined coatings restored worn areas of tools and demonstrated high corrosion and wear resistance, increased hardness, elastic modulus, and plasticity index. The composition of top coating changed from Ti = 60 at.%, N ≈ 30 at.%, and Si = 5at.% to N = 20at.% and Ti – the rest. The first series of coatings indicated the following phases: (Ti, Si)N and TiN for thin coating and WC, W2C for thick one. The second series indicated (Cr3Ni2), pure Cr, and little amount of Ti19O17 (in transition region) for thick coating and (Ti, Si)N, TiN for thin one. For the first series, grain dimensions reached 25 nm and hardness was 38 GPa. For the second series, grain dimensions were 15 nm and hardness essentially exceeded 42 GРa ± 4 GPa. Corrosion resistance in salt solution and acidic media increased and cylinder-surface friction wear decreased. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2667