Звіти з наукових досліджень

Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/107

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    Розробка перспективних наноструктурних багатошарових покриттів з покращеними фізико-механічними та трибологічними властивостями
    (Сумський державний університет, 2018) Бондар, Олександр В`ячеславович; Бондарь, Александр Вячеславович; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Шипиленко, Андрій Павлович; Шипиленко, Андрей Павлович; Shypylenko, Andrii Pavlovych; Рогоз, Владислав Миколайович; Рогоз, Владислав Николаевич; Rohoz, Vladyslav Mykolaiovych; Кравченко, Ярослав Олегович; Кравченко, Ярослав Олегович; Kravchenko, Yaroslav Olehovych; Смирнова, Катерина Василівна; Смирнова, Екатерина Васильевна; Smyrnova, Kateryna Vasylivna; Лісовенко, Маргарита Олександрівна; Лисовенко, Маргарита Александровна; Lisovenko, Marharyta Oleksandrivna; Якущенко, І.В.; Біловол, К.О.; Юрченко, Д.Ю.; Шахова, І.М.
    Завданням проекту є дослідження впливу параметрів осадження, товщини та складу бішарів на властивості покриттів, а також розробка технологічних рекомендацій до практичного застосування даних покриттів. Звіт складається з п’ятьох розділів. У перших двох розділах розглянуто основні аспекти отримання та дослідження багатошарових наноструктурних покриттів. У розділах 3 – 5 представлені результати досліджень багатошарових покриттів CrN/MoN, TiN/ZrN та TiN/SiC відповідно.
  • Item
    Розробка перспективних наноструктурних багатошарових покриттів з покращеними фізико-механічними та трибологічними властивостями
    (Сумський державний університет, 2017) Бондар, Олександр В`ячеславович; Бондарь, Александр Вячеславович; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Рогоз, Владислав Миколайович; Рогоз, Владислав Николаевич; Rohoz, Vladyslav Mykolaiovych; Шипиленко, Андрій Павлович; Шипиленко, Андрей Павлович; Shypylenko, Andrii Pavlovych; Лісовенко, Маргарита Олександрівна; Лисовенко, Маргарита Александровна; Lisovenko, Marharyta Oleksandrivna; Біловол, К.О.; Юрченко, Д.Ю.; Шахова, І.М.
    Мета дослідження полягає в розробці технологій отримання перспективних наноструктурних багатошарових покриттів з покращеними трибологічними та фізико-механічними властивостями, а також встановлення основних закономірностей, створення моделей та розвиток фізичних уявлень про процеси, що обумовлюють формування складу, структури, функціональних властивостей багатошарових наноструктурних покриттів. Завданням проекту є дослідження впливу параметрів осадження, товщини та складу бішарів на властивості покриттів, а також розробка технологічних рекомендацій до практичного застосування даних покриттів.
  • Item
    Розробка перспективних наноструктурних багатошарових покриттів з покращеними фізико-механічними та трибологічними властивостями
    (Сумський державний університет, 2016) Бондар, Олександр В`ячеславович; Бондарь, Александр Вячеславович; Bondar, Oleksandr Viacheslavovych; Рогоз, Владислав Миколайович; Рогоз, Владислав Николаевич; Rohoz, Vladyslav Mykolaiovych; Смирнова, Катерина Василівна; Смирнова, Екатерина Васильевна; Smyrnova, Kateryna Vasylivna; Іванова, І.Г.; Лісовенко, М.О.; Біловол, К.О.; Юрченко, Д.Ю.; Шахова, І.М.; Шипиленко, Андрій Павлович; Шипиленко, Андрей Павлович; Shypylenko, Andrii Pavlovych
    В даній роботі виконано нанесення багатошарових покриттів MoN/CrN на сталеві підкладки методом вакуумно-дугового випаровування при різних умовах осадження. Проведено первинні дослідження структурного стану та фазового складу отриманих покриттів. Встановлено, що зміна потенціалу зміщення, що подається на підкладку від -20 до -150 V призводить до появи у покриттях різних структур: від кубічної (типу NaCl) до утворення твердого розчину. Також це призводить до формування в шарах покриттів переважаючої текстури з віссю [100]. Аналіз поперечних перерізів покриттів свідчить про гарну якість отриманих покриттів, що виражається в чіткій планарності шарів та їх відокремленню один від одного. Зменшення товщин біслоїв MoN та CrN, і перехід цього показника до нанометрового масштабу (порядка 35 nm) призводить до суттєвого зростання нанотвердості від 15 до 30 GPa.