Фізико-хімічні основи створення нових боридних матеріалів для електронної техніки і розробка керамічних катодних вузлів з підвищеною ефективністю
Вирішення прикладної проблеми одержання чистих матеріалів на основі тугоплавких боридів та розробка катодних вузлів підвищеної ефективності шляхом створення наукових засад синтезу і фізико-хімічної обробки в полі температурного градієнта порошків боридів.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 28.07.2014 |
Размер файла | 81,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
3. Синтезовано нові боридні матеріали з підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними характеристиками призначені для застосування в електроніці:
- розроблено емісійний катодний матеріал із гексабориду лантану підвищеної чистоти, що має на порядок менший залишковий опір порівняно з кристалами вирощеними з технічного гексабориду лантану; це призводить до збільшення щільності, стабільності струму емісії та строку служби;
- розроблений новий емісійний матеріал із композиту LaB6 - GdB4, який має щільність струму емісії вищу ніж монокристалічний LaB6 ;
- розроблено нові матеріали для нагрівачів катодних вузлів із спрямовано-армованих композитів В4С-МеВ2 (Ме - Ti, Zr), міцність яких на порядок перевищує міцність традиційного графіту;
- розроблено нові керамічні конструкційні матеріали для струмопідводів катодних вузлів із спрямовано-закристалізованих композитів LaB6-МеB2, які мають більш високу жароміцність ніж струмопідводи з тугоплавких металів.
Ці матеріали щодо міцності та в'язкості руйнування не поступаються сплавам ВК, а за модулем пружності та твердості перевищують їх у 2 - 3 рази і являють собою новий клас керамічних композиційних матеріалів інструментального, конструкційного, електротехнічного та спеціального призначення, які поєднують в собі високі механічні та необхідні для створення нового покоління катодних вузлів електрофізичні характеристики і здатні працювати без помітної деградації структури та функціональних властивостей до температури 2000 оС.
4. Розроблено та впроваджено у виробництво нові керамічні катодні вузли з підвищеною ефективністю:
- катодні вузли для приладів електронно-зондового аналізу не поступаються перед енергетичними та за просторово-геометричними характеристиками перевищують кращі світові аналоги, тобто не змінюють свого розташування в просторі в процесі багаторазового швидкісного нагрівання - охолодження, що сприяє стабільній роботі приладу, покращує якість аналізу;
- катодні вузли для технологічних установок мають такі переваги: більший у 2 - 4 рази строк служби, дають можливість формувати гострофокусні електронні пучки та знизити теплові навантаження на конструкційні елементи гармати, знизити в 1,5 разу потужність накалювання;
Розроблені технічні умови на катоди із монокристалічного гексабориду лантану (ТУУ 32.1-02070921-035-2004, ТУ 1011-02).
Принципові конструкції нових керамічних катодних вузлів та способи одержання чистих боридних матеріалів захищені патентами України UA № 18497, UA№ 30026 А.
Розроблені катоди та катодно-підігрівні вузли впроваджено на приладо- та машинобудівних підприємствах і в установах України (ВАТ СЕЛМІ, НВО „Зоря”, „Машпроект”, ІЕЗ ім. О.Є. Патона НАНУ, ІРФЕ НАНУ) та Росії (Російський ядерний Центр „Курчатовський Інститут”, ФГУП „Центр Келдиша” та багатьох інших).
тугоплавкий борид катодний хімічний
Список друкованих праць автора за темою дисертації
1. Муратов В.Б., Болгар А.С., Лобода П.И., Морозов В.В. Энтальпия и теплоемкость CeB6, PrB6 и EuB6 в широком интервале температур // Порошковая металлургия. - 1988. - № 12. - С. 70 - 75.
2. Лобода П.И. Особенности формирования структуры при зонной плавке порошковых борсодержащих, тугоплавких материалов // Порошковая металлургия. - № 9-10. - 2000. - С. 68- 76.
3. Лобода П.И., Шлюко В.Я., Ковыляев В.В. Механизм первичной очистки от примесей при зонной плавке порошковых борсодержащих материалов// Порошковая металлургия. - № 3-4. - 2001. - С. 109- 124.
4. Лобода П.И Влияние пористости исходного материала на совершенство структуры выращенных монокристаллов // Проблемы специальной металлургии (Вакуумно-индукционная плавка).- 1998.- №4.- С.49 -63.
5. Лобода П.И Зонная плавка порошковых тугоплавких материалов // Проблемы специальной металлургии (Вакуумно-индукционная плавка).-1999.-№2.- С.59-71.
6. Лобода.И. Особенности формирования структуры направлено закристаллизованных эвтектических сплавов систем LaB6-MeiyB2 // Процессы литья. -2002,.- №1. - С. 83 - 89
7. Пат. 30026 А Україна, МКИ В6С30 В 13/00, 7/00. Спосіб очистки від домішок та вирощування монокристалів тугоплавких матеріалів із порошків: Пат. № 30026 А Україна, МКИ В6С30 В 13/00, 7/00. П.І. Лобода (Ua); НТУУ „КПІ”. -№ 97125905; Заявл. 09.12.97; Опубл. 15.11.2000; Бюл. № 6-11. - 8 с.
8. Пат. 35951 А Україна, МКИ В23К35/40. Спосіб виготовлення порошкового дроту: Пат. 35951 А Україна, МКИ В23К35/40 П.І. Лобода, Д.В. Махно, П.А. Бойко та ін. (Ua); НТУУ „КПІ”.- № 99052799; Заявл. 20.05.99; Опубл. 16.04.01. Бюл.№3. - 6с.
9. Лобода П.І. Надтверді напрямлено армовані композиційні матеріали на основі тугоплавких сполук // Металознавство та обробка металів. - 1998. - №1-2. - С. 99-105.
10. Лобода П.І.,Онисько Є.А. Дослідження процесу росту зерна порошкового матеріалу при спіканні в полі температурного градієнта // Металознавство та обробка металів. - 2001, №3. - С. 87-92.
11. Лобода П.І., Богомол Ю.І. Одержання, структура та властивості сплавів систем В4С-МеIVВ2 // Металознавство та обробка металів. - 2004. - № 3. - С. 84-90.
12. Лобода П.І., Богомол Ю.І., Шлюко В.Я. Поліпшення експлуатаційних характеристик зварювальних електронних гармат застосуванням монокристалічних гексаборидлантанових катодів // Наукові вісті НТУУ-“КПІ”. - 2000. - №5. - С. 69 - 75.
13. Лобода П.І., Богомол Ю.І., Шлюко В.Я. Вплив добавок бору на спікання порошків боридів перехідних металів // Наукові вісті НТУУ - “КПІ”. -2001. - №5. - С.62-68.
14. Лобода П.И., Богомол Ю.И., Онисько Е.Ф. Сплавы сверхтвердых порошковых материалов В4С-TiB2 для металлообрабатывающего инструмента // Вісник ЖІТІ. - 2000. - №14. -С 14-20. Лободою П.І. сформульовано завдання, узагальнеоі результати досліджень.
15. Лобода П.І., Богомол Ю.І., Шлюко В.Я. Одержання високочистих катодних матеріалів на основі гексабориду лантану// Хімічна промисловість України. - 2000.- №5. - С.25-31.
16. Лобода П.І. Виготовлення кристалів надтвердих матеріалів з наперед заданими геометричними розмірами // Хімічна промисловість України. - 2000. - №6. - С.26-30.
17. Лобода П.І. Одержання однорідних безрозмольних сумішей порошків боридів рідкоземельних та перехідних металів // Хімічна промисловість України. - 2001. -№6. -С.43-50.
18. Степанчук А.Н., Нечипоренко О.А., Лобода П.И. Самофлюсующиеся сплавы на основе железа // Адгезия расплавов и пайка металлов. - 1992. - Вып.27. - С. 93-95.
19. Лобода П.И., Карасевская О.П., Ковыляев В.В. Влияние ориентации волокон на прочность композитов LaB6-MeivB2// Электронная микроскопия и прочность материалов / НАН Украины
20. Loboda P.I., Bogomol Yu.I. The thermal stability of the directionally reinforced boride ceramics microstructure // Ceramics. -V.69. -2002. - P. 117-124. Лободою П.І. сформульовані завдання, проведено експериментальні дослідження та узагально результати
21. Boyco P.A., Kuznetsov G.V, Tsyganova A.I., Loboda P.I. Barium silicate buffer layers for HTSC - silicon structures// Functional materials. -1996. - V.3, N 3. - P. 283 - 286.
22. Лобода П.І. Вплив досконалості мікроструктури на електропровідність гексабориду лантану // Фізика і хімія твердого тіла. - 2004. - № 3. - С.492 -499.
23. Шлюко В.Я., Лобода П.И., Семик П.В., Пожитько С.К. Получение армированой керамики спеканием высокодисперстных порошков боридов. // Материалы с мелкозернистой структурой: Сб.науч.тр. АН Украины. ИПМ. - Киев, 1992. - С. 52-56.
24. Лобода П.И., Морозов В.В., Пожитько С.К., Шлюко В.Я. Физико-механические свойства направленно закристаллизованных сплавов систем LaB6-MeIY2 // Препринт. АН УССР, Ин-т проблем материаловедения им И.Н. Францевича, 91-№1. - Киев, 1990. - С. 31- 35.
25. Лобода П.И., Пожитько С.К., Шлюко В.Я., Морозов В.В. Физико-механические свойства направленно закристаллизованных эвтектических сплавов систем LaB6-MeivB2 // Бориды: Сб.науч.тр. АН Украины. ИПМ. - Киев, 1994. - С. 87-94.
26. Лобода П.И., Пожитько С.К., Шлюко В.Я. Получение и свойства композиционных катодов на основе боридов РЗМ. // Бориды: Сб.науч.тр. АН Украины. ИПМ. - Киев, 1994 г. - с.95-102.
27. Shlyuko V.Ya, Loboda P.I. Efficiency of application of boride-bade cathodes for electron beam installations and devices // Electron beam and thermal spraying processes for production of materials and coatings. - Kiev, June 26-29, 1990. - P. 56-63.
28. Лобода П.И., Богомол Ю.И., Шлюко В.Я. Теоретические основы зонной плавки порошковых тугоплавких материалов // Материалы конференции „Производство стали в ХХI веке. Прогноз, процессы, технологии, екологія”. - Киев. - 15-16 мая 2000 г.- С.539-545.
29. Loboda P.I., Bogomol Yu.I. Conductance of directionally crystallized eutectic alloys of B4C-MeiyB2 systems // Science for Materials in the Frontier of Centuries: Advantages and Challenges. Proceedings of Conference. 4-8 November 2002. - P. 104-105.
30. Loboda P.I., Chernega D.F. The Influence of a melt agitation on stability of termal requirements of growth and perfection of structure of the directly crystallized monocrystals // 16-20 Сентябрz. - 2002, Rematuelle (France). - P.395-400. Лободою П.І. сформульовано завдання, проведено експериментальні дослідження та узагальнено результати.
31. Лобода П.І., Шлюко В.Я., Богомол Ю.І., Онисько Є.А., Малахов М.П., Сімашко М.М. Керамічні катодні вузли для електронно-променевих приладів // Труды Междунар. конф. „Передовая керамика - третьему тысячелетию”.-Киев, Украина.-2002. - С.142.
32. Лобода П.И., Богомол Б.И., Гончарук А.И., Онисько Е.А. Влияние диспестности исходного порошка на физико-механические характеристики спеченного гексаборида лантана // Труды междунар. конф. “Новейшие технологии в порошковой металлургии и керамике”. - Киев, 2003. - С. 246-247. Лободою П.І. розроблено завдання та методику експериментальних досліджень, узагальнено результати.
33. Лобода П.И., Богомол Ю.И. Механизм упрочнения армированных керамических композитов на основе боридов // Тр. междунар. конф. “ Материалы и покрытия в экстремальных условиях”. - К.: Академпериодика, 2004. - С. 35-36. Лободою П.І. запропоновано механізм, фізичну і математичну модель, проаналізовано результати.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основні принципи здійснення електроерозійного, електрохімічного, ультразвукового, променевого, лазерного, гідроструменевого та плазмового методів обробки матеріалів. Особливості, переваги та недоліки застосування фізико-хімічних способів обробки.
реферат [684,7 K], добавлен 23.10.2010Вплив мінеральних наповнювачів та олігомерно-полімерних модифікаторів на структурування композиційних матеріалів на основі поліметилфенілсилоксанового лаку. Фізико-механічні, протикорозійні, діелектричні закономірності формування термостійких матеріалів.
автореферат [29,3 K], добавлен 11.04.2009Фізико-хімічна характеристика процесу, існуючі методи одержання вінілацетату та їх стисла характеристика. Основні фізико-хімічні властивості сировини, допоміжних матеріалів, готової продукції; технологічна схема; відходи виробництва та їх використання.
реферат [293,9 K], добавлен 25.10.2010Створення нових лакофарбових матеріалів, усунення з їх складу токсичних компонентів, розробка нових технологій для нанесення матеріалів, модернізація обладнання. Дослідження технологічних особливостей виробництва фарб. Виготовлення емалей і лаків.
статья [21,9 K], добавлен 27.08.2017Основні принципи підвищення зносостійкості порошкових матеріалів на основі заліза. Вплив параметрів гарячого штампування на структуру і властивості отримуваних пористих заготовок. Технологія отримання композитів на основі системи карбід титану-сталь.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 27.10.2013Чистове обточування, точіння алмазними різцями або різцями, обладнаними твердими сплавами. Швидкісне шліфування, притирка, хонінгування, суперфінішування, полірування та обкатування поверхонь. Фізико-хімічні та електрохімічні методи обробки матеріалів.
реферат [21,4 K], добавлен 17.12.2010Розгляд моделей жіночої сукні з маленькою ступінню прилягання по лінії талії. Ознайомлення із технологічною послідовністю виготовлення виробу. Вибір та обґрунтування матеріалів та фурнітури. Аналіз та розробка методів обробки деталей і вузлів виробу.
курсовая работа [64,9 K], добавлен 01.03.2012Метал як один з найбільш поширених матеріалів, що використовує людина в своїй діяльності, історія його освоєння та сучасний розвиток промисловості. Перші спроби промислового отримання заліза і сталі. Фізико-хімічні процеси плавлення чавуна в печі.
реферат [370,1 K], добавлен 26.09.2009Абразивні матеріали (абразиви), речовини підвищеної твердості, застосовувані в масивному або здрібненому стані для механічної обробки інших матеріалів. Порівняльні дані про твердість абразивів по різних шкалах. Структура абразивних інструментів.
реферат [29,9 K], добавлен 26.11.2010Розробка, проектування і технологічна підготовка, промислове виробництво одягу. Конструктивні засоби формоутворення виробу. Характеристика матеріалів для виготовлення моделі. Аналіз конструкції при проведенні примірки. Побудова и розкладка лекал.
курсовая работа [128,6 K], добавлен 31.10.2014Вплив технологічних параметрів процесу покриття текстильних матеріалів поліакрилатами на гідрофобний ефект. Розробка оптимального складу покривної гідрофобізуючої композиції для обробки текстильних тканин, що забезпечує водовідштовхувальні властивості.
дипломная работа [733,4 K], добавлен 02.09.2014Характеристика методів діагностики різальних інструментів для токарної обробки алюмінієвих сплавів. Розробка системи визначення надійності різця з алмазних композиційних матеріалів при точінні. Розрахунки значень напружень і ймовірності руйнування різця.
реферат [38,6 K], добавлен 10.08.2010Вибір матеріалів, розрахунок вибору заготовки. Використання технологічного оснащення та методи контролю. Розрахунок спеціального пристрою для механічної обробки шпинделя. Проектування дільниці механічного цеху, охорона праці. Оцінка ефективності рішень.
дипломная работа [641,9 K], добавлен 23.06.2009Методи обробки пластикових матеріалів при виготовленні пакування. Способи задруковування пластику. Особливості технології висікання із застосуванням плоских штанцформ. Вибір оброблювального обладнання на основі аналізу технічних характеристик обладнання.
дипломная работа [5,2 M], добавлен 12.09.2012Області застосування вогнетривів. Показники властивостей піношамотних виробів. Карбідкремнієві вогнетриви, особливості застосування. Класифікація теплоізоляційних матеріалів. Фізико-хімічні властивості перліту. Теплопровідність теплоізоляційної вати.
курсовая работа [126,0 K], добавлен 30.09.2014Характеристика матеріалів для виготовлення моделі жіночої джинсової куртки. Ознайомлення з показниками фізико-механічних властивостей швейних ниток. Вивчення процесу з'єднання кокетки з пілочкою, коміру з виробом, обробки накладної кишені з клапаном.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.06.2022Вплив окремих елементів на властивості жароміцної сталі. Вибір футерівки для плавильного агрегату. Фізико-хімічні основи виплавки сталі в дугових електропечах. Підготовка шихти до завалки. Шихтові матеріали та їх підготовка. Окислювальний період плавки.
курсовая работа [550,7 K], добавлен 06.04.2015Розробка електронної моделі підготовки виробництва триступеневого співвісного редуктора з усіма необхідними розрахунками конструктивних елементів (вали, колеса), а також вибором стандартних (підшипники, муфти) елементів. Створення 3D-моделі редуктора.
дипломная работа [976,3 K], добавлен 14.09.2010Загальна характеристика хімічної промисловості. Фізико-хімічні основи та технологічна схема виробництва азотної кислоти. Розрахунок балансу хіміко-технологічного процесу. Теплові розрахунки хімічного реактора. Розрахунок ентропії та енергії Гіббса.
курсовая работа [865,2 K], добавлен 25.09.2010Фізико-хімічні основи, способи та методи інтенсифікації процесу мерсеризації. "Гаряча", "тепла" та "класична" мерсеризація. Мерсеризація за способом "Кристаллотекс" та рідким аміаком. Поєднання мерсеризації з іншими процесами обробки бавовняних тканин.
курсовая работа [39,4 K], добавлен 19.07.2014