<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МТОМД &#187; композиты</title>
	<atom:link href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtomd.info</link>
	<description>мы создаем крупнейший инженерный портал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Магнитомягкие материалы. Магнитотвердые материалы. Магнитодиэлектрики. Материалы для разрывных контактов. Материалы для скользящих контактов.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1790</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1790#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[композиты]]></category>
		<category><![CDATA[стали и сплавы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Магнитные порошковые материалы
Магнитомягкие материалы – это материалы с большой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой, быстро намагничиваются и быстро теряют магнитные свойства при снятии магнитного поля. Основной магнитомягкий материал – чистое железо и его сплавы с никелем и кобальтом. Для повышения электросопротивления легируют кремнием, алюминием. Для улучшения прессуемости сплавов вводят до 1 % пластмассы, которая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Магнитные порошковые материалы</h3>
<p class="main"><strong>Магнитомягкие материалы</strong> – это материалы с большой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой, быстро намагничиваются и быстро теряют магнитные свойства при снятии магнитного поля. Основной магнитомягкий материал – чистое железо и его сплавы с никелем и кобальтом. Для повышения электросопротивления легируют кремнием, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминием</a>. Для улучшения прессуемости сплавов вводят до 1 % пластмассы, которая полностью испаряется при спекании. Пористость материалов должна быть минимальной.</p>
<p class="main">Отдельно выделяется группа <strong>магнитодиэлектриков</strong> – это частицы магнитомягкого материала, разделенные тонким слоем диэлектрика – жидкого стекла или синтетической смолы. Таким материалам присущи высокое электросопротивление и минимальные потери на вихревые токи и на перемагничивание. Изготавливаются в результате смешивания, прессования и спекания, особенностью является то, что при нагреве частицы магнитного материала остаются изолированными и не меняют формы. За основу используют чистое железо, альсиферы.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1786">Конструкционные порошковые материалы. Спеченные стали. Спеченные цветные металлы. Керметы.</a></p>
<p class="main"><strong>Магнитотвердые материалы</strong> (постоянные магниты) – материалы с малой магнитной проницаемостью и большой коэрцитивной силой.</p>
<p class="main">Магниты массой до 100 г изготавливают из порошковых смесей такого же состава, как литые магниты: железо–алюминий-никель (альни), железо–алюминий–никель–кобальт (альнико). После спекания этих сплавов обязательна термическая обработка с наложением магнитного поля.</p>
<p class="main">Высокие магнитные свойства имеют магниты из сплавов редкоземельных металлов (церий, самарий, празеодим) с кобальтом.</p>
<h3>Электроконтактные порошковые материалы</h3>
<p class="main"><strong>Материалы разрывных контактов</strong> должны быть тепло- и электропроводными, эрозионностойкими при воздействии электрической дуги, не свариваться в процессе работы. Контактное сопротивление должно быть возможно меньшим, а критические сила тока и напряжение при образовании дуги – возможно большими. Чистых металлов, удовлетворяющих всем этим требованиям, нет. Изготавливают контактные материалы прессованием с последующим спеканием или пропиткой пористого тугоплавкого каркаса более легкоплавким металлом (например, вольфрам пропитывают медью или серебром).</p>
<p class="main">Тяжелонагруженные разрывные контакты для высоковольтных аппаратов делают из смесей вольфрам–серебро–никель или железо–медь. В низковольтной и слаботочной аппаратуре широко используют материалы на основе серебра с никелем, оксидом кадмия и другими добавками, а также медно–графитовые материалы.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1764">Композиционные материалы. Свойства композиционных материалов. Применение композиционных материалов. Эвтектические и полимерные композиционные материалы.</a></p>
<p class="main"><strong>Скользящие контакты</strong> широко используют в приборах, коллекторных электрических машинах и электрическом транспорте (токосъемники). Представляют собой пары трения, должны обладать высокими антифрикционными свойствами, причем контакт должен быть мягче, чем контртело и не изнашивать его, так как заменить скользящий контакт проще, чем коллектор или привод. Для обеспечения антифрикционности, в состав смесей для скользящих контактов вводят твердые смазки – графит, дисульфид молибдена, гексагональный нитрид бора. Большинство контактов электрических машин изготавливают из меди с графитом. Для коллекторных пластин пантографов используют бронзографитовые контакты (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1753">Бронза сплав. Бронза состав.</a>). Контакты приборов изготавливают из серебра с графитом, серебра с палладием, никелем, дисульфидом молибдена, вольфрама с палладием.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конструкционные порошковые материалы. Спеченные стали. Спеченные цветные металлы. Керметы.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1786</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1786#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[композиты]]></category>
		<category><![CDATA[стали и сплавы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Спеченные стали. Типовыми порошковыми деталями являются кулачки, корпуса подшипников, ролики, звездочки распределительных валов, детали пишущих и вычислительных машин и другие. В основном это слабонагруженные детали, их изготавливают из порошка железа и графита. Средненагруженные детали изготавливают или двукратным прессованием–спеканием, или пропиткой спеченной детали медью или латунью. Детали сложной конфигурации (например, две шестерни на трубчатой оси) получают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Спеченные стали</strong></span>. </em>Типовыми порошковыми деталями являются кулачки, корпуса подшипников, ролики, звездочки распределительных валов, детали пишущих и вычислительных машин и другие. В основном это слабонагруженные детали, их изготавливают из порошка железа и графита. Средненагруженные детали изготавливают или двукратным прессованием–спеканием, или пропиткой спеченной детали медью или <a href="http://www.mtomd.info/archives/1741">латунью</a>. Детали сложной конфигурации (например, две шестерни на трубчатой оси) получают из отдельных заготовок, которые насаживают одну на другую с натягом и производят спекание. Для изготовления этой группы деталей используют смеси железо–медь–графит, железо–чугун, железо–графит–легирующие элементы.</p>
<p class="main">Особое место занимают шестерни и поршневые кольца. Шестерни в зависимости от условий работы изготавливают из железо–графита или из железо–графита с медью или <a href="http://www.mtomd.info/archives/1301">легирующими элементами</a>. Снижение стоимости шестерни при переходе с нарезки зубьев на спекание порошка составляет 30…80 %. Пропитка маслом позволяет обеспечить самосмазываемость шестерни, уменьшить износ и снизить шум при работе.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1770">Материалы порошковой металлургии. Пористые порошковые материалы. Порошковые антифрикционные материалы. Порошковые фрикционные материалы. Порошковые фильтры.</a></p>
<p class="main">Спеченные поршневые кольца изготавливают из смеси железного порошка с графитом, медью и сульфидом цинка (твердая смазка). Для повышения <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">износостойкости</a> делают двухслойные кольца: во внешний слой вводят хром и увеличивают содержание графита. Применение таких колец увеличивает пробег автомобильного двигателя, уменьшаеттего износ и сокращает расход масла.</p>
<p class="main">Высоколегированные порошковые стали, содержащие 20 % хрома и 15 % никеля, используют для изготовления изделий, работающих в агрессивных средах.</p>
<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Спеченные цветные металлы</strong></em></span>. Спеченный <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титан и его сплавы</a> используют в виде полуфабрикатов (лист, трубы, пруток). Титановый каркас пропитывают <a href="http://www.mtomd.info/archives/1728">магнием</a>. Такие материалы хорошо обрабатываются давлением.</p>
<p class="main">Широко используются материалы на основе меди, например, изготавливают <a href="http://www.mtomd.info/archives/1753">бронзо</a>–графитные шестерни. Свойства спеченных <a href="http://www.mtomd.info/archives/1741">латуней</a> выше, чем литых, из-за большей однородности химического состава и отсутствия посторонних включений.</p>
<p class="main">Спеченные <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминиевые сплавы</a> используют для изготовления поршней тяжело нагруженных двигателей внутреннего сгорания и других изделий, длительное время работающих при повышенных температурах, благодаря их повышенной жаропрочности и коррозионной стойкости.</p>
<p class="main">Керамикометаллические материалы (<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>керметы</strong></span>)</em> содержат более 50 % керамической фазы. В качестве керамической фазы используют тугоплавкие бориды, карбиды, оксиды и нитриды, в качестве металлической фазы – кобальт, никель, тугоплавкие металлы, стали.</p>
<p class="main">Керметы отличаются высокими <a href="http://www.mtomd.info/archives/1673">жаростойкостью</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">износостойкостью</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердостью</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочностью</a>. Они используются для изготовления деталей конструкций, работающих в агрессивных средах при высоких температурах (например, лопаток турбин, чехлов термопар). Частным случаем керметов являются <a href="http://www.mtomd.info/archives/1777">твердые сплавы</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы порошковой металлургии. Пористые порошковые материалы. Порошковые антифрикционные материалы. Порошковые фрикционные материалы. Порошковые фильтры.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1770</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1770#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[композиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Антифрикционные материалы (пористость 15…30 %), широко применяющиеся для изготовления подшипников скольжения, представляют собой пористую основу, пропитанную маслом. Масло поступает из пор на поверхность, и подшипник становится самосмазывающимся, не требуется подводить смазку извне. Это существенно для чистых производств (пищевая, фармацевтическая отрасли). Такие подшипники почти не изнашивают поверхность вала, шум в 3…4 раза меньше, чем от шариковых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><strong>Антифрикционные материалы</strong> (пористость 15…30 %), широко применяющиеся для изготовления подшипников скольжения, представляют собой пористую основу, пропитанную маслом. Масло поступает из пор на поверхность, и подшипник становится самосмазывающимся, не требуется подводить смазку извне. Это существенно для чистых производств (пищевая, фармацевтическая отрасли). Такие подшипники почти не изнашивают поверхность вала, шум в 3…4 раза меньше, чем от шариковых подшипников.</p>
<p class="main">Подшипники работают при скоростях трения до 6 м/с при нагрузках до 600 МПа. При меньших нагрузках скорости скольжения могут достигать 20…30 м/с. Коэффициент трения подшипников – 0,04…0,06.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1764">Композиционные материалы. Свойства композиционных материалов. Применение композиционных материалов. Эвтектические и полимерные композиционные материалы.</a></p>
<p class="main">Разработаны подшипниковые спеченные материалы на основе тугоплавких соединений (боридов, карбидов и др.), содержащие в качестве твердой смазки сульфиды, селениды и гексагональный нитрид бора. Подшипники могут работать в условиях вакуума и при температурах до 500<sup>o</sup>С.</p>
<p class="main">Для изготовления используются <a href="http://www.mtomd.info/archives/1753">бронзовые</a> или железные порошки с добавлением графита (1…3 %). Применяют металлопластмассовые антифрикционные материалы: спеченные бронзографиты, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титан</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1666">нержавеющие стали</a> пропитывют фторопластом. Получаются коррозионностойкие и износостойкие изделия. Срок службы металлопластмассовых материалов вдвое больше, чем материалов других типов.</p>
<p class="main"><strong>Фрикционные материалы</strong> (пористость 10…13 %) предназначены для работы в <a href="http://www.mtomd.info/archives/520">муфтах сцепления и тормозах</a>. Условия работы могут быть очень тяжелыми: трущиеся поверхности мгновенно нагреваются до 1200<sup>o</sup>С, а материал в объеме – до 500…600<sup>o</sup>С. Применяют спеченные многокомпонентные материалы, которые могут работать при скоростях трения до 50 м/с на нагрузках 350…400 МПа. Коэффициент трения при работе в масле – 0,08…0,15, при сухом трении – до 0,7.</p>
<p class="main">По назначению компоненты фрикционных материалов разделяют на группы:</p>
<ul>
<li>основа – медь и ее сплавы – для рабочих температур 500…600<sup>o</sup>С, железо, никель и сплавы на их основе – для работы при сухом трении и температурах 1000…1200<sup>o</sup>С;</li>
<li>твердые смазки – предотвращают микросхватывание при торможении и предохраняют фрикционный материал от износа; используют свинец, олово, висмут, графит, сульфиты бария и железа, нитрид бора;</li>
<li>материалы, обеспечивающие высокий коэффициент трения – асбест, кварцевый песок, карбиды бора, кремния, хрома, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титана</a>, оксиды алюминия и хрома и др.</li>
</ul>
<p class="main">Примерный состав сплава: медь – 60…70 %, олово – 7 %, свинец – 5 %, цинк – 5…10%, железо – 5…10 %, кремнезем или карбид кремния – 2…3 %, графит – 1…2 %.</p>
<p class="main">Из фрикционных материалов изготавливают тормозные накладки и диски. Так как прочность этих материалов мала, то их прикрепляют к стальной основе в процессе изготовления (припекают к основе) или после (приклепывают, приклеивают и т.д.).</p>
<p class="main"><strong>Фильтры пористые</strong> (пористость 25…50 %) из спеченных металлических порошков по своим эксплуатационным характеристикам превосходят другие фильтрующие материалы, особенно когда требуется тонкая фильтрация.</p>
<p class="main">Они могут работать при температурах от –273<sup>o</sup>С до 900<sup>o</sup>С, быть <a href="http://www.mtomd.info/archives/1663">коррозионностойкими</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1679">жаропрочными </a>(можно очищать горячие газы). Спекание позволяет получать фильтрующие материалы с относительно прямыми тонкими порами одинакового размера.</p>
<p class="main">Изготавливают фильтры из порошков коррозионностойких материалов: <a href="http://www.mtomd.info/archives/1753">бронзы</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1666">нержавеющих сталей</a>, никеля, серебра, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1741">латуни</a> и др. Для удовлетворения запросов металлургической промышленности разработаны материалы на основе никелевых сплавов, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титана</a>, вольфрама, молибдена и тугоплавких соединений. Такие фильтры работают тысячи часов и поддаются регенерации в процессе работы. Их можно продуть, протравить, прожечь.</p>
<p class="main">Фильтрующие материалы выпускают в виде чашечек, цилиндров, втулок, дисков, плит. Размеры колеблются от дисков диаметром 1,5 мм до плит размерами 450 х 1000 мм. Наиболее эффективно применение фильтров из нескольких слоев с различной пористостью и диаметром пор.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1770/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Композиционные материалы. Свойства композиционных материалов. Применение композиционных материалов. Эвтектические и полимерные композиционные материалы.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1764</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1764#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[композиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Композиционные материалы – искусственно созданные материалы, которые состоят из двух или более компонентов, различающихся по составу и разделенных выраженной границей, и которые имеют новые свойства, запроектированные заранее.
Компоненты композиционного материала различны по геометрическому признаку. Компонент, непрерывный во всем объеме композиционного материала, называется матрицей. Компонент прерывистый, разделенный в объеме композиционного материала, называется арматурой. Матрица придает требуемую форму [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Композиционные материалы</em></strong></span> – искусственно созданные материалы, которые состоят из двух или более компонентов, различающихся по составу и разделенных выраженной границей, и которые имеют новые свойства, запроектированные заранее.</p>
<p class="main">Компоненты композиционного материала различны по геометрическому признаку. Компонент, непрерывный во всем объеме композиционного материала, называется <strong>матрицей</strong>. Компонент прерывистый, разделенный в объеме композиционного материала, называется <strong>арматурой</strong>. Матрица придает требуемую форму изделию, влияет на создание свойств композиционного материала, защищает арматуру от механических повреждений и других воздействий среды.</p>
<p class="main">В качестве матриц в композиционных материалах могут быть использованы <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b">металлы и их сплавы</a>, полимеры органические и неорганические, керамические, углеродные и другие материалы. Свойства матрицы определяют технологические параметры процесса получения композиции и ее <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">эксплуатационные свойства</a>: плотность, удельную прочность, рабочую температуру, сопротивление усталостному разрушению и воздействию агрессивных сред. Армирующие или упрочняющие компоненты равномерно распределены в матрице. Они, как правило, обладают высокой <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочностью</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердостью</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">модулем упругости</a> и по этим показателям значительно превосходят матрицу. Вместо термина армирующий компонент можно использовать термин наполнитель.</p>
<h3>Классификация композиционных материалов</h3>
<p class="main">По геометрии наполнителя композиционные материалы подразделяются на три группы:</p>
<ul>
<li> с нульмерными наполнителями, размеры которых в трех измерениях имеют один и тот же порядок;</li>
<li> с одномерными наполнителями, один из размеров которых значительно превышает два других;</li>
<li> с двухмерными наполнителями, два размера которых значительно превышают третий.</li>
</ul>
<p class="main">По схеме расположения наполнителей выделяют три группы композиционных материалов:</p>
<ul>
<li> с одноосным (линейным) расположением наполнителя в виде волокон, нитей, нитевидных кристаллов в матрице параллельно друг другу;</li>
<li> с двухосным (плоскостным) расположением армирующего наполнителя, матов из нитевидных кристаллов, фольги в матрице в параллельных плоскостях;</li>
<li> с трехосным (объемным) расположением армирующего наполнителя и отсутствием преимущественного направления в его расположении.</li>
</ul>
<p class="main">По природе компонентов композиционные материалы разделяются на четыре группы:</p>
<ul>
<li> композиционные материалы, содержащие компонент из металлов или сплавов;</li>
<li> композиционные материалы, содержащие компонент из неорганических соединений оксидов, карбидов, нитридов и др.;</li>
<li> композиционные материалы, содержащие компонент из неметаллических элементов, углерода, бора и др.;</li>
<li> композиционные материалы, содержащие компонент из органических соединений эпоксидных, полиэфирных, фенольных и др.</li>
</ul>
<p>Свойства композиционных материалов зависят не только от физико-химических свойств компонентов, но и от прочности связи между ними. Максимальная прочность достигается, если между матрицей и арматурой происходит образование <a href="http://www.mtomd.info/archives/1098">твердых растворов</a> или <a href="http://www.mtomd.info/archives/1094">химических соединений</a>.</p>
<p class="main">В композиционных материалах с <em>нульмерным наполнителем</em> наибольшее распространение получила металлическая матрица. Композиции на металлической основе упрочняются равномерно распределенными дисперсными частицами различной дисперсности. Такие материалы отличаются <a href="http://www.mtomd.info/archives/1058">изотропностью свойств</a>.</p>
<p class="main">В таких материалах матрица воспринимает всю нагрузку, а дисперсные частицы наполнителя препятствуют развитию пластической деформации. Эффективное упрочнение достигается при содержании 5…10 % частиц наполнителя. Армирующими наполнителями служат частицы тугоплавких оксидов, нитридов, боридов, карбидов. Дисперсионно упрочненные композиционные материалы получают методами порошковой металлургии или вводят частицы армирующего порошка в жидкий расплав металла или сплава.</p>
<p class="main">Промышленное применение нашли композиционные материалы на основе <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминия</a>, упрочненные частицами оксида алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Их получают прессованием алюминиевой пудры с последующим спеканием (САП). Преимущества САП проявляются при температурах выше 300<sup>o</sup>С, когда алюминиевые сплавы разупрочняются. Дисперсионно упрочненные сплавы сохраняют эффект упрочнения до температуры 0,8 Т<em><sub>пл</sub></em>.</p>
<p class="main">Сплавы САП удовлетворительно деформируются, легко обрабатываются резанием, свариваются <a href="http://www.mtomd.info/archives/2049">аргонодуговой</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/2076">контактной сваркой</a>. Из САП выпускают полуфабрикаты в виде листов, профилей, труб, фольги. Из них изготавливают лопатки компрессоров, вентиляторов и турбин, поршневые штоки.</p>
<p class="main">В композиционных материалах с<em> одномерными наполнителями</em> упрочнителями являются одномерные элементы в форме нитевидных кристаллов, волокон, проволоки, которые скрепляются матрицей в единый монолит. Важно, чтобы прочные волокна были равномерно распределены в пластичной матрице. Для армирования композиционных материалов используют непрерывные дискретные волокна с размерами в поперечном сечении от долей до сотен микрометров.</p>
<p class="main">Материалы, армированные нитевидными монокристаллами, были созданы в начале семидесятых годов для авиационных и космических конструкций. Основным способом выращивания нитевидных кристаллов является выращивание их из перенасыщенного пара (ПК-процесс). Для производства особо высокопрочных нитевидных кристаллов оксидов и других соединений осуществляется рост по П-Ж-К – механизму: направленный рост кристаллов происходит из парообразного состояния через промежуточную жидкую фазу.</p>
<p class="main">Осуществляется создание нитевидных кристаллов вытягиванием жидкости через фильеры. Прочность кристаллов зависит от сечения и гладкости поверхности.</p>
<p class="main">Композиционные материалы этого типа перспективны как <a href="http://www.mtomd.info/archives/1679">высокожаропрочные материалы</a>. Для увеличения КПД тепловых машин лопатки газовых турбин изготавливают из никелевых сплавов, армированных нитями сапфира (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), это позволяет значительно повысить температуру на входе в турбину (предел прочности сапфировых кристаллов при температуре 1680<sup>o</sup>С выше 700 МПа).</p>
<p class="main">Армирование сопл ракет из порошков вольфрама и молибдена производят кристаллами сапфира как в виде войлока, так и отдельных волокон, в результате этого удалось удвоить <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочность</a> материала при температуре 1650<sup>o</sup>С. Армирование пропиточного полимера стеклотекстолитов нитевидными волокнами увеличивает их прочность. Армирование литого металла снижает его <a href="http://www.mtomd.info/archives/1161">хрупкость</a> в конструкциях. Перспективно упрочнение стекла неориентированными нитевидными кристаллами.</p>
<p class="main">Для армирования композиционных материалов применяют металлическую проволоку из разных металлов: стали разного состава, вольфрама, ниобия, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титана</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1728">магния</a> – в зависимости от условий работы. Стальная проволока перерабатывается в тканые сетки, которые используются для получения композиционных материалов с ориентацией арматуры в двух направлениях.</p>
<p class="main">Для армирования легких металлов применяются волокна бора, карбида кремния. Особенно ценными свойствами обладают углеродистые волокна, их применяют для армирования металлических, керамических и полимерных композиционных материалов.</p>
<p class="main"><strong>Эвтектические композиционные материалы</strong> – сплавы эвтектического или близкого к эвтектическому состава, в которых упрочняющей фазой выступают ориентированные кристаллы, образующиеся в процессе направленной кристаллизации. В отличие от обычных композиционных материалов, эвтектические получают за одну операцию. Направленная ориентированная структура может быть получена на уже готовых изделиях. Форма образующихся кристаллов может быть в виде волокон или пластин. Способами направленной кристаллизации получают композиционные материалы на основе <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминия</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1728">магния</a>, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1741">меди</a>, кобальта, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титана</a>, ниобия и других элементов, поэтому они используются в широком интервале температур.</p>
<p class="main"><strong>Полимерные композиционные материалы</strong>. Особенностью является то, что матрицу образуют различные полимеры, служащие связующими для арматуры, которая может быть в виде волокон, ткани, пленок, стеклотекстолита. Формирование полимерных композиционных материалов осуществляется прессованием, <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d0%b5">литьем</a> под давлением, экструзией, напылением.</p>
<p class="main">Широкое применение находят смешанные полимерные композиционные материалы, куда входят металлические и полимерные составляющие, которые дополняют друг друга по свойствам. Например, подшипники, работающие в условиях сухого трения, изготовляют из комбинации фторопласта и бронзы, что обеспечивает самосмазываемость и отсутствие ползучести.</p>
<p class="main">Созданы материалы на основе полиэтилена, полистирола с наполнителями в виде асбеста и других волокон, обладающие высокими прочностью и жесткостью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
