Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=биоморфные композиты<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


   
    Теплоемкость и скорость звука биоморфного композита SiC/Si [Текст] / И. А. Смирнов [и др. ] // Физика твердого тела. - 2007. - Т. 49, вып: вып. 10. - С. 1754-1759. - Библиогр.: с. 1759 (29 назв. )
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела

Кл.слова (ненормированные):
биоморфные композиты -- Копа-Неймана правило аддитивности -- правило аддитивности Коппа-Неймана -- скорость звука -- теплоемкость
Аннотация: В интервале 3. 5-65 K и 77 K были измерены соответственно удельная теплоемкость при постоянном давлении и скорость звука биоморфного композита SiC/Si, полученного на основе дерева белого эвкалипта. С помощью трех предложенных моделей проведен расчет теплоемкости измеренного образца SiC/Si по правилу аддитивности Коппа-Неймана.


Доп.точки доступа:
Смирнов, И. А.; Смирнов, Б. И.; Misiorek, H.; Jezowski, A.; Arellano-Lopez, A. R.; Martinez-Fernandez, J.; Varela-Feria, F. M.; Krivchikov, A. I.; Zhekov, K. R.; Zviagina, G. A.

Найти похожие

2.


   
    Модуль Юнга и внутреннее трение биоиорфного композита SiC/Si на основе биоматрицы дерева сапели [Текст] / Б. К. Кардашев [и др. ] // Физика твердого тела. - 2009. - Т. 51, вып. 4. - С. 709-712. - Библиогр.: с. 712 (9 назв. ) . - ISSN 0367-3294
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
модуль Юнга -- Юнга модуль -- биоморфные композиты -- дерево сапель -- сапель -- биоматрица дерева сапели -- внутреннее трение
Аннотация: Исследовано влияние амплитуды колебательной деформации на модуль Юнга и поглощение ультразвука (внутреннее трение) биоморфного композита SiC/Si, полученного путем пиролиза дерева сапели с последующей инфильтрацией кремния. Исследования выполнены на воздухе и в вакууме акустическим резонансным методом составного вибратора при продольных колебаниях на частотах около 100 kHz. Установлено, что в био-SiC/Si на основе сапели наблюдается существенное влияние адсорбции-десорбции молекул, входящих в состав воздуха, на действующий модуль упругости и декремент упругих колебаний. Проведено сопоставление микропластических характеристик композитов SiC/Si, приготовленных на основе различных пород дерева.


Доп.точки доступа:
Кардашев, Б. К.; Орлова, Т. С.; Смирнов, Б. И.; Arellano-Lopez, A. R.; Martinez-Fernandez, J.

Найти похожие

3.


   
    Микропластичность биоморфного композита SiC/Al при одноосном сжатии [Текст] / В. В. Шпейзман [и др. ] // Физика твердого тела. - 2009. - Т. 51, вып. 12. - С. 2315-2319. - Библиогр.: с. 2319 (17 назв. ) . - ISSN 0367-3294
УДК
ББК 22.37
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
одноосное сжатие -- микропластичность -- биоморфные композиты -- метод лазерной интерферометрии -- карбид кремния
Аннотация: Методом лазерной интерферометрии исследовалась неоднородность скорости микропластической деформации (скачки деформации) биоморфного композита SiC/Al при одноосном сжатии на нанометровом уровне. Величина скачков скорости деформации рассчитывалась по отклонению формы отдельных биений на интерферометрической записи деформации от стандартной, соответствующей постоянной скорости деформации в пределах одного биения. Показано, что наряду с растянутыми по перемещению (изменению длины образца) на 100-180 nm колебаниями скорости наблюдаются небольшие по ширине и амплитуде пики с расстоянием между ними 10-20 nm, а также пики шириной ~50 nm. Предполагается, что указанные величины могут быть связаны с размерами структурных образований алюминиевого сплава (зерен, субзерен, преципитатов и др. ) либо с размерами нано- и микрокристаллов SiC, расположенных отдельно от крупнозернистых кристаллов и окруженных остаточным углеродом. Результаты позволяют надеяться на возможность повышения пластичности и прочности биоморфных композитов путем увеличения доли мелкозернистых элементов (<1. 5 мюm) в их структуре.


Доп.точки доступа:
Шпейзман, В. В.; Песчанская, Н. Н.; Орлова, Т. С.; Смирнов, Б. И.

Найти похожие

 
Статистика
за 06.09.2024
Число запросов 43563
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)