Интенсификация спекания циркониевой керамики гамма-облучением

 
Код статьиS086956520002900-3-1
DOI10.31857/S086956520002900-3
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация:
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Адрес: Российская Федерация, Москва
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 482 Номер 6
Страницы671-674
Аннотация

Исследовали влияние гамма-облучения на формирование фазового состава и свойства керамики на основе ZrO2 с разным содержанием добавки Y2O3, стабилизирующей тетрагональную фазу ZrO2. Гамма-облучение способствовало спеканию и снижению количества моноклинной модификации ZrO2. При температуре спекания 1250°C получили керамику ZrO2–3 мол.% Y2O3 с прочностью 225 МПа, что было в 1,5 раза выше прочности керамики, полученной без процедуры облучения.

Ключевые слова
Получено06.12.2018
Дата публикации13.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1244

Оценка читателей: голосов 0

1. Manicone, P.F., Iommetti, P.R., Raffaelli, L. An overview of zirconia ceramics: basic properties and clinical applications. Journal of dentistry, 2007, V. 35(11), P. 819—826.

2. Yasuda, K., Arai, S., Itoh, M., & Wada, K. Influence of Y2O3 distribution on the rate of tetragonal to monoclinic phase transformation of yttria-stabilized zirconia during hydrothermal aging. Journal of materials science, 1999, V. 34(15), P. 3597—3604.

3. Mondal, P., Klein, A., Jaegermann, W., Hahn, H. Enhanced specific grain boundary conductivity in nanocrystalline Y2O3-stabilized zirconia. Solid State Ionics, 1999, V. 118(3—4), P. 331—339.

4. Шевченко В. Я., Баринов С. М. Технологическая керамика. М.: Наука, 1993, 205 с.

5. Hemeda O. M., El-Saadawy M. Effect of Gamma Irradiation on the Structural Properties and Diffusion Coefficient in Co–Zn Ferrite // J. Magn. Magn. Mater. 2003. V. 256. P. 63—68. 5.

6. Смирнов В. В., Кочанов Г. П., Антонова О. С., Шворне- ва Л .И., Баринов С. М. Влияние γ-облучения на спекание фторгидроксиапатовой керамики // ДАН. 2012. Т. 446. № 1. С. 55—57.

7. Смирнов, В. В., Антонова, О. С., Кочанов, Г. П., Сметанников, Ю. В., Хайрутдинова, Д. Р., Шворнева, Л.И., Баринов, С .М. Влияние гамма-облучения на фазовый состав керамических материалов на основе ZrO2 //Неорганические материалы. 2016. Т. 52. №. 12. С. 1375—1378.

8. ГОСТ 5402-81 Изделия огнеупорные. Методы определения дополнительной линейной усадки или роста

Система Orphus

Загрузка...
Вверх