Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Физика горения и взрыва
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика горения и взрыва:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика горения и взрыва, 2022, том 58, выпуск 1, страницы 53–61
DOI: https://doi.org/10.15372/FGV20220105
(Mi fgv815)
 

Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез монофазных МАХ-фаз Ti3SiC2 и Ti3AlC2 в механически активированных смесях исходных реагентов

М. А. Корчагинab, А. И. Гавриловb, И. В. Гришинаa, Д. В. Дудинаbc, А. В. Ухинаb, Б. Б. Бохоновb, Н. З. Ляховb

a Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 630102 Новосибирск
b Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, 630128 Новосибирск
c Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск
Аннотация: С использованием предварительной механической активации (МА) исходных смесей порошковых реагентов в энергонапряженной планетарной шаровой мельнице и последующего самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) получены монофазные МАХ-фазы состава Ti3AlC2 и Ti3SiC2. Приведены результаты рентгенофазового и электронно-микроскопического исследования продуктов МА и СВС.
Ключевые слова: МАХ-фазы, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, механическая активация.
Поступила в редакцию: 26.03.2021
Исправленный вариант: 21.04.2021
Англоязычная версия:
Combustion, Explosion and Shock Waves, 2022, Volume 58, Issue 1, Pages 46–53
DOI: https://doi.org/10.1134/S0010508222010051
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 541.124
Образец цитирования: М. А. Корчагин, А. И. Гаврилов, И. В. Гришина, Д. В. Дудина, А. В. Ухина, Б. Б. Бохонов, Н. З. Ляхов, “Самораспространяющийся высокотемпературный синтез монофазных МАХ-фаз Ti3SiC2 и Ti3AlC2 в механически активированных смесях исходных реагентов”, Физика горения и взрыва, 58:1 (2022), 53–61; Combustion, Explosion and Shock Waves, 58:1 (2022), 46–53
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorGavGri22}
\by М.~А.~Корчагин, А.~И.~Гаврилов, И.~В.~Гришина, Д.~В.~Дудина, А.~В.~Ухина, Б.~Б.~Бохонов, Н.~З.~Ляхов
\paper Самораспространяющийся высокотемпературный синтез монофазных МАХ-фаз $\mathrm{Ti}_3\mathrm{SiC}_2$ и $\mathrm{Ti}_3\mathrm{AlC}_2$ в механически активированных смесях исходных реагентов
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2022
\vol 58
\issue 1
\pages 53--61
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv815}
\crossref{https://doi.org/10.15372/FGV20220105}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=47630802}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2022
\vol 58
\issue 1
\pages 46--53
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0010508222010051}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv815
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v58/i1/p53
  • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    1. А. М. Шульпеков, Р. М. Габбасов, О. К. Лепакова, Н. И. Афанасьев, “Самораспространяющийся высокотемпературный синтез в двухслойных порошковых смесях (Ni + Al)/(PbO$_2$ + B + Al$_2$O$_3$ + стекло)”, Физика горения и взрыва, 60:1 (2024), 128–134  mathnet  crossref  elib; A. M. Shul'pekov, R. M. Gabbasov, O. K. Lepakova, N. I. Afanas'ev, “Self-propagating high temperature synthesis in two-layer (Ni + Al)/(PbO$_2$ + B + Al$_2$O$_3$ + glass) powder mixtures”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:1 (2024), 119–125  crossref
    2. Е. Н. Боянгин, О. В. Лапшин, “Исследование теплового взрыва в порошковой смеси алюминия с никелем, предварительно активированным в низкоэнергетической лабораторной мельнице”, Физика горения и взрыва, 60:1 (2024), 110–117  mathnet  crossref  elib; E. N. Boyangin, O. V. Lapshin, “Thermal explosion in a powder mixture of aluminum with nickel preactivated in a low-energy laboratory mill”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:1 (2024), 102–109  crossref
    3. О. Г. Крюкова, А. А. Невмывака, А. А. Акулинкин, Т. В. Татаринова, “Синтез оксинитридных композитов при горении смеси ферросилиций – природный минерал – алюминий в азоте”, Физика горения и взрыва, 60:1 (2024), 77–86  mathnet  crossref  elib; O. G. Kryukova, A. A. Nevmyvaka, A. A. Akulinkin, T. V. Tatarinova, “Synthesis of oxynitride composites during combustion of a ferrosilicon–natural mineral–aluminum mixture in nitrogen”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 60:1 (2024), 70–78  crossref
    4. Bartholomew Richard, Susmi Anna Thomas, Amarendar Reddy M, Mohan Reddy Pallavolu, Jayesh Cherusseri, “Minireview on Fluid Manipulation Techniques for the Synthesis and Energy Applications of Two-Dimensional MXenes: Advances, Challenges, and Perspectives”, Energy Fuels, 37:10 (2023), 6999  crossref
    5. Chun-Liang Yeh, Kuan-Ling Lai, “Effects of TiC, Si, and Al on Combustion Synthesis of Ti3SiC2/TiC/Ti5Si3 Composites”, Materials, 16:18 (2023), 6142  crossref
    6. Dina V. Dudina, Boris B. Bokhonov, “Materials Development Using High-Energy Ball Milling: A Review Dedicated to the Memory of M.A. Korchagin”, J. Compos. Sci., 6:7 (2022), 188  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика горения и взрыва Физика горения и взрыва
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:89
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025