Станкоинструмент #2/2018
В. Ерофеев, Л. Кривина, Ю. Тарасенко, И. Царева
Ионноплазменная технология нанесения износостойкого покрытия нитрида титана
Исследовано влияние технологических факторов на структуру, физико¬механические и трибологические свойства ионно¬плазменного покрытия нитрида титана. Проведены испытания адгезионной прочности и исследования механизма разрушения покрытия методом скретч¬теста. Определен режим напыления, обеспечивающий формирование оптимального покрытия TiN. DOI: 10.22184/24999407.2018.11.02.60.63 УДК 621.793
Наноиндустрия #3/2017
В.Лысенко
Создание и свойства керамики из нанопорошка оксида вольфрама
Методом электроискрового спекания (Spark Plasma Sintering – SPS) на основе наноразмерного порошка оксида вольфрама создана мелкозернистая (порядка 1 мкм), плотная, прочная керамика с микротвердостью более 12 ГПа. УДК 621.039.548, ВАК 05.14.03, DOI: 10.22184/1993-8578.2017.73.3.60.67
Наноиндустрия #2/2017
В.Лысенко, А.Анисимов, В.Мали, В.Емелькин, Г.Поздняков, Г.Трубачеев
Создание методом SPS плотных образцов из нанопорошков никеля и серебра
Исследуются механические свойства образцов из нанодисперсных порошков никеля и серебра, полученных методом электроискрового спекания. УДК 620.17, ВАК 05.16.08, DOI: 10.22184/1993-8578.2017.72.2.100.104
Наноиндустрия #1/2014
В.Лысенко, А.Свириденок, А.Кравцевич, С.Микулич
Микромеханические характеристики нанокомпозитов на основе полипропилена
Модификация полипропилена нанопорошком диоксида кремния способствует увеличению микротвердости, износостойкости полимера, снижению его смачиваемости водой. Изменение характеристик нанокомпозита сопровождается формированием мелкосферолитной надмолекулярной структуры.