Аннотация:
Проведены рентгеноструктурные исследования кристаллов карбида бора B13C2 в температурном интервале 25–700∘С. Определен коэффициент теплового расширения кристаллов карбида бора состава B13C2. Установлено, что в области температур 420–465∘С наблюдается перегиб на температурной зависимости коэффициента теплового расширения. Обнаружено изменение анизотропии теплового расширения. Результаты рентгеноструктурного исследования косвенно подтверждают литературные данные о существовании фазового перехода в карбиде бора в области 439–444∘С.
Поступила в редакцию: 27.06.2017 Принята в печать: 26.12.2017
Образец цитирования:
С. В. Коновалихин, Д. Ю. Ковалев, В. И. Пономарев, “Определение коэффициента теплового расширения карбида бора состава B13C2”, ТВТ, 56:5 (2018), 694–698; High Temperature, 56:5 (2018), 668–672
\RBibitem{Kov18}
\by С. В. Коновалихин, Д.~Ю.~Ковалев, В. И. Пономарев
\paper Определение коэффициента теплового расширения карбида бора состава $\rm B_{13} \rm C_2$
\jour ТВТ
\yr 2018
\vol 56
\issue 5
\pages 694--698
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt10899}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S004036440003359-8}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36675942}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2018
\vol 56
\issue 5
\pages 668--672
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X18050140}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000451744700007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85057793585}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt10899
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v56/i5/p694
Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
H. Tripathy, A.K. Panda, T.N. Prasanthi, N. Vijayashanthi, R. Mythili, C. Sudha, “Effect of 10B enrichment on the thermal expansion of boron carbide”, Materials Today Communications, 37 (2023), 107347
А. В. Румянцев, “Теплофизические свойства тантал-вольфрамовых сплавов замещения и сплава внедрения в диапазоне температур 1000–2500 К”, ТВТ, 61:1 (2023), 57–67; A. V. Rumyantsev, “Thermophysical properties of tantalum–tungsten substitution and interstitial alloys in the temperature range 1000–2500 K”, High Temperature, 61:1 (2023), 51–60
Agnieszka Gubernat, Kamil Kornaus, Radosław Lach, Dariusz Zientara, Patryk Dyl, “Effect of Expanded Graphite on the Reaction Sintering of Boron Carbide”, Materials, 15:4 (2022), 1500
B. Yavas, G. Goller, “Functional design to protect tzm alloy against oxidation”, Oxid. Met., 95:5-6 (2021), 389–407
S. V. Konovalikhin, I. I. Chuev, D. Yu. Kovalev, S. A. Guda, V. I. Ponomarev, “Subtle details in crystal structure of shs products by DFT calculations”, Int. J. Self-Propag. High-Temp. Synth., 30:1 (2021), 15–21
V. I. Ponomarev, I. D. Kovalev, S. V. Konovalikhin, I. I. Chuev, V. I. Vershinnikov, D. Yu. Kovalev, “High temperature x-ray powder diffraction study of boron carbide crystals of different composition”, J. Solid State Chem., 290 (2020), 121579