Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 708 για την αναζήτηση '"ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ"', χρόνος αναζήτησης: 0,67δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was financially supported by the State Program of Scientific Research “Photonics and Electronics for Innovations”, subprogram “Photonics and its Applications” (1.1. “Advancement of Physical Principles and Development of Methods for Waveguide Spectroscopy of Thin-Film Structures and Media”)., Работа выполнена в рамках Го сударственной программы научных исследований «Фотоника и электроника для инноваций», подпрограмма «Фотоника и ее применение» (1.1. «Развитие физических основ и разработка методов волноводной спектроскопии тонкопленочных структур и сред»).

    Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 61, № 2 (2025); 128-138 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 61, № 2 (2025); 128-138 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2025-61-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/838/633; A model for spectroscopic ellipsometry analysis of plasma-activated Si surfaces for direct wafer bonding // N. Rauch, E. Andersen, I. G. Vicente-Gabás [et al.] // Applied Physics Letters. – 2022. – Vol. 121, № 8. – P.081603-1–081603-6. https://doi.org/10.1063/5.0101633; Сотский, А. Б. Соотношение взаимности для интерференционных покрытий / А. Б. Сотский, Е. А. Чудаков // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных навук. – 2022. – Т. 59, № 2. – С. 158–167. https://doi.org/10.29235/1561-2430-2023-59-2-158-167; Сотский, А. Б. Аномальный скин-эффект в металлических пленках / А. Б. Сотский, Е. А. Чудаков, Л. И. Сотская // Журнал прикладной спектроскопии. – 2024. – Т. 91, № 2. – С. 581–593.; Handbook of Ellipsometry / eds.: H. G. Tompkins, E. A. Irene. – New York: William Andrew, Inc., 2005. – 891 p. https://doi.org/10.1007/3-540-27488-x; Hiroyuki Fujiwara. Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications / Hiroyuki Fujiwara. – John Wiley & Sons, 2007. – 388 p. https://doi.org/10.1002/9780470060193; Aspnes, D. E. Dielectric functions and optical parameters of Si, Ge, GaP, GaAs, GaSb, InP, InAs, and InSb from 1.5 to 6.0 eV / D. E. Aspnes, A. A. Studna // Physical Review B. – 1983. – Vol. 27, № 2. – С. 985–1009. https://doi.org/10.1103/physrevb.27.985; Jellison, G. E. Spectroscopic ellipsometry data analysis: measured versus calculated quantities / G. E. Jellison // Thin Solid Films. – 1998. – Vol. 313–314. – P. 33–39. https://doi.org/10.1016/s0040-6090(97)00765-7; Оптические характеристики естественного поверхностного слоя на кремниевой подложке // Н. И. Стаськов, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская [и др.] // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2006. – № 6–2 (39). – С. 60–62.; Стаськов, Н. И. Трехкомпонентная модель эффективной среды для определения состава слоев на кремниевых пластинах / Н. И. Стаськов, Л. И. Сотская // Журнал прикладной спектроскопии. – 2017. – Т. 84, №5. – С. 703–709.; Сотский, А. Б. Теория оптических волноводных элементов: монография / А. Б. Сотский. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. – 455 с.; Найфэ, А. Введение в методы возмущений: пер. с англ. / А. Найфе. – М.: Мир, 1984. – 535 с.; О выборе диапазонов измерения отражательной способности призмы связи при волноводной спектроскопии тонких пленок / А. Б. Сотский, Л. М. Штейнгарт, С. О. Парашков [и др.] // Известия РАН. Серия физическая. – 2016. – Т. 80, № 4. – С. 465–469.; Адамс, М. Введение в теорию оптических волноводов: пер. с англ. / М. Адамс. – М.: Мир, 1984. – 512 с.; Palik, E. D. Handbook of Optical Constants of Solids / E. D. Palik. – Orlando: Academic Рress, 1985. – 1086 p. https://doi.org/10.1016/b978-0-08-054721-3.50005-8; Изменение оптических параметров кремния после быстрой термической обработки / В. М. Анищик, В. А. Горушко, В. А. Пилипенко [и др.] // Журнал Белорусского государственного университета. Физика. – 2021. – № 3. – С. 81–85. https://doi.org/10.33581/2520-2243-2021-3-81-85; Определение зонной структуры и проводимости нанокомпозита Si@O@Al / А. С. Рудый, А. Б. Чурилов, С. В. Курбатов [и др.] // Журнал технической физики. – 2023. – Т. 93, вып. 10. – С. 1447–1458.; Fundamental Optical Properties of Materials I / W. C. Tan, K. Koughia, J. Singh, S. O. Kasap // Optical Properties of Condensed Matter and Applications / ed. J. Singh. – John Wiley & Sons, Ltd, 2006. – P. 1–25. https://doi.org/10.1002/0470021942.ch1; Kocevski, V. Transition between direct and indirect band gap in silicon nanocrystals / V. Kocevski, O. Eriksson, J. Rusz // Physical Review B. – 2013. – Vol. 87. – P. 245401-1–245401-9. https://doi.org/10.1103/physrevb.87.245401; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/838

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 1(130) (2023): Vestnik of Brest State Technical University; 87-90
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 1(130) (2023): Вестник Брестского государственного технического университета; 87-90

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Συγγραφείς: E. V. Ivakin, Е. В. Ивакин

    Πηγή: Devices and Methods of Measurements; Том 14, № 3 (2023); 173-178 ; Приборы и методы измерений; Том 14, № 3 (2023); 173-178 ; 2414-0473 ; 2220-9506 ; 10.21122/2220-9506-2023-14-3

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://pimi.bntu.by/jour/article/view/829/664; GOST 8.140-82. GSI. State primary standard and state verification scheme for measuring the thermal conductivity of solids from 0.1 to 5 W/(m·K) in the temperature range of 90÷500 K and from 5 to 20 W/(m·K) – in the temperature range of 300÷1100 K.; Kirillov VI. Metrological support of technical systems. Minsk: New knowledge Publishing; 2017. 424 p.; Artemyev BG. Metrology and metrological support. Minsk: FSUE "STANDARTINFORM" Publishing; 2010. 568 p.; Shishkin IF. Theoretical metrology. Part 2. Ensuring the uniformity of measurements: 4th ed. St. Petersburg, 2012. 240 p.; Sokolov NA, Sokolov AN. Multivalued measures of thermal conductivity for the range of 20–500 W/(m.K). Measuring Techniques. 2009;52(7): 751-754. DOI:10.1007/s11018-009-9349-5; Zarichnyak YP, Khodunkov VP. On the feasibility of multivalued measures of thermal quantities in metrology. Izv. universities. Instrument Engineering. 2020;63: 257-263.; Ivakin EV, Kisialiou IG. A method for determining the thermal diffusion of solids and the device for its implementation. Euroasian patent No. 017906. The date of patent grant is April 30, 2013.; Sawada T, Harata A. Transient reflection grating for sub-surface analysis: GHz ultrasonic, thermal spectroscopy and imaging. Appl. Phys. A. 1995;61:263-268. DOI:10.1007/BF01538191; Ivakin EV. Laser diffraction relaxmeter for the kinetics photoexcitation and study in condensed matter. Optical Journal. 2000;67:27-31.; Scaev P, Gudelis V, Jarasiunas K, Ivakin E, Kisialiou I, Nesladek M, Haenen K. Carrier recombination and diffusivity in monocrystalline CVD-grown and single-crystalline HPHT diamonds. Phys. Status Sol. 2012; A209.9:1744-1749. DOI:10.1002/pssa.201200052; Maznev AA, Nelson KA, Rogers JA. Optical heterodyne detection of laser-induced gratings. Optics Letters. 1998;23(16):1319-1321. DOI:10.1364/OL.23.001319; Kading O, Skurk H, Maznev A, Matthias E. Transient thermal gratings at surfaces for thermal characterization of bulk materials and thin films. Appl. Phys. A. 1995;61:253-261. DOI:10.1007/BF01538190; Beletskii VM, Krivov GA. Aluminium alloys – composition, properties, technology, application. Reference book. KOMINTEKH Publishing, 2005.; Smith R. Semiconductors. Translation from English. Мir Publishing; 1982. 560 p.; Paraschuk T, Dashevsky Z, Woiciechowski K. Feasibility of a high stable PbTe: In semiconductor for thermoelectric energy applications. J. Appl. Phys. 2019; 125:245103. DOI:10.1063/1.5106422; https://pimi.bntu.by/jour/article/view/829

  16. 16
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Настоящая работа финансируется в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект № 0707-2020-0025.

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 11 (2022); 55-59 ; Новые огнеупоры; № 11 (2022); 55-59 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2022-11

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1897/1553; Xu, Weiwei. Reliability prediction of a microwave sintered Si3N4-based composite ceramic tool / Weiwei Xu, Zengbin Yin, Juntang Yuan [et al.] // Ceram. Int ― 2021. ― Vol. 47, № 12. ― P. 16737‒16745.; Kuzin, V. V. Change in ceramic object surface layer structure during operation. Part 1 / V. V. Kuzin, S. N. Grigor’ev, M. A. Volosova // Refract. Ind. Ceram. ― 2020. ― Vol. 61, № 1. ― P. 94‒99. Кузин, В. В. Изменение структуры поверхностного слоя керамических изделий при эксплуатации. Часть 1 / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, М. А. Волосова // Новые огнеупоры. ― 2020. ― № 2. ― С. 39‒45.; Kuzin, V. V. Change in ceramic object surface layer structure during operation. Part 21 / V. V. Kuzin, S. N. Grigor’ev, M. A. Volosova // Refract. Ind. Ceram. ― 2020. ― Vol. 61, № 2. ― P. 178‒182. Кузин, В. В. Изменение структуры поверхностного слоя керамических изделий при эксплуатации. Часть 2 / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, М. А. Волосова // Новые огнеупоры. ― 2020. ― № 3. ― С. 50‒55.; Basista, M. The sliding crack model of brittle deformation: An internal variable approach / M. Basista, D. Gross // Int. J. Solids Structures. ― 1998. ― Vol. 35, № 5. ― Р. 487‒509.; Yinping, Li. On sliding crack model for brittle solids / Li Yinping, Yang Chunhe // Int. J. Fracture. ― 2006. ― Vol. 142. ― Р. 323‒330.; Kuzin, V. Designing of details taking into account degradation of structural ceramics at exploitation / V. Kuzin, S. Grigoriev, M. Volosova [et al.] // Appl. Mech. Mater. ― 2015. ― Vols. 752/753. ― Р. 268‒271.; Tan, Da-Wang. Fabrication and modelling of Si3N4 ceramics with radial grain alignment generated through centripetal sinter-forging / Da-Wang Tan, Zhen-Yong Lao, Wei-Ming Guo [et al.] // J. Mater. Sci. Technol. ― 2022. ― Vol. 126. ― P. 1‒14.; Kuzin, Valery V. A new generation of ceramic tools / Valery V. Kuzin, Sergey N. Grigor’ev, David R. Burton [et al.] // Proceedings of the 10th International Conference on Manufacturing Research, ICMR 2012. ― 2012. ― Р. 523‒528.; Baraheni, Mohammad. Predicting subsurface damage in silicon nitride ceramics subjected to rotary ultrasonic assisted face grinding / Mohammad Baraheni, Saeid Amini // Ceram. Int. ― 2019. ― Vol. 45, № 8. ― P. 10086‒10096.; Tan, Da-Wang. Performance improvement of Si3N4 ceramic cutting tools by tailoring of phase composition and microstructure / Da-Wang Tan, Lin-Lin Zhu, Wan-Xin Wei [et al.] // Ceram. Int. ― 2020. ― Vol. 46, № 16. ― Рart. А. ― P. 26182‒26189.; Grigoriev, S. N. Prospects for tools with ceramic cutting plates in modern metal working / S. N. Grigoriev, V. V. Kuzin // Glas. Ceram. ― 2011. ― Vol. 68, № 7/8. ― Р. 253‒257.; Ma, Zheng. Cutting performance and tool wear of SiAlON and TiC-whisker-reinforced Si3N4 ceramic tools in side milling Inconel 718 / Zheng Ma, Xingwei Xu, Xianghui Huang [et al.] // Ceram. Int. ― 2022. ― Vol. 48, № 3. ― P. 3096‒3108.; Kuzin, V. Tool life and wear mechanism of coated Si3N4 ceramic tools in turning grey cast iron / V. Kuzin, S. Grigoriev // Key Engin. Maters. ― 2014. ― Vol. 581. ― Р. 14‒17.; Zheng, Guangming. Friction and wear behaviors of sialon–Si3N4 graded nano-composite ceramic materials in sliding wear tests and in cutting processes / Guangming Zheng, Jun Zhao, Yonghui Zhou // Wear. ― 2012. ― Vol. 290/291. ― P. 41‒50.; Tian, Xianhua. Performance of Si3N4 / (W, Ti) C graded ceramic tool in high-speed turning iron-based superalloys / Xianhua Tian, Jun Zhao, Xinya Wang [et al.] // Ceram. Int. ― 2018. ― Vol. 44, № 13. ― P. 15579‒15587.; Ma, Zhiyuan. Effect of Mo and TiC addition on the microstructure and mechanical properties of spark plasma sintered Si3N4 composites / Zhiyuan Ma, Huichao Cheng, Jinglian Fan [et al.] // Ceram. Int. ― 2022. ― Vol. 48, № 15. ― P. 22403‒22410.; Huang, Junwei. Microstructure and mechanical properties of α/β-Si3N4 composite ceramics with novel ternary additives prepared via spark plasma sintering / Junwei Huang, Xiaoan Lv, Xiaofeng Dong [et al.] // Ceram. Int. ― 2022. ― Vol. 48, № 20. ― P. 30376‒30383.; Кузин, В. В. Влияние лазерной модификации поверхностного слоя Al2O3‒TiC-керамики на надежность резцов в стационарных условиях эксплуатации / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, С. Ю. Федоров [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2022. ― № 8. ― С. 53‒58.; Pradhan, Subhadip. Experimental investigation and optimization on machined surface of Si3N4 ceramic using hot SiC abrasive in HAJM / Subhadip Pradhan, Debabrata Dhupal, Sudhansu Ranjan Das [et al.] // Mater. тoday: Proceedings. ― 2021. ― Vol. 44, № 1. ― P. 1877‒1887.; Kuzin, V. A model of forming the surface layer of ceramic parts based on silicon nitride in the grinding process / V. Kuzin // Key Eng. Mater. Precision Machining. ― 2012. ― Vol. 496. ― Р. 127‒131.; Xing, Youqiang. Formation of bionic surface textures composed by micro-channels using nanosecond laser on Si3N4-based ceramics / Youqiang Xing, Cheng Luo, Yizhi Wan [et al.] // Ceram. Int. ― 2021. ― Vol. 47, № 9. ― P. 12768‒12779.; Zou, Hongbo. Efficiency of surface texturing in the reducing of wear for tests starting with initial point contact / Hongbo Zou, Shuai Yan, Tong Shen [et al.] // Wear. ― 2021. ― Vol. 482/483. ― 203957.; Pu, Yezhuang. Study on the three-dimensional topography of the machined surface in laser-assisted machining of Si3N4 ceramics under different material removal modes / Yezhuang Pu, Yugang Zhao, Haiyun Zhang [et al.] // Ceram. Int. ― 2020. ― Vol. 46, № 5. ― P. 5695‒5705.; Shukla, Pratik. Response of silicon nitride ceramics subject to laser shock treatment / Pratik Shukla, X. Shen, Ric Allott [et al.] // Ceram. Int. ― 2021. ― Vol. 47, № 24. ― P. 34538‒34553.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1897

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 2 (2023); 57-63 ; Новые огнеупоры; № 2 (2023); 57-63 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1966/1619; Xikun, Li. Composition, characteristics and development of advanced ceramic cutting tools / Li Xikun, Liu Jing, Qiu Like [et al.] // J. Rare Earths. ― 2007. ― Vol. 25, № 2. ― Р. 287‒294.; Kuzin, V. V. Effectiveness of the nitride ceramic cutting tools in machining the gray irons / V. V. Kuzin // Russ. Engin. Res. ― 2004. ― Vol. 24, № 5. ― Р. 21‒27. Кузин, В. В. Работоспособность режущих инструментов из нитридной керамики при обработке чугунов / В. В. Кузин // Вестник машиностроения. ― 2004. ― № 5. ― С. 39‒43.; Grigoriev, S. N. Comparative analysis of cutting properties and nature of wear of carbide cutting tools with multi-layered nano-structured and gradient coatings produced by using of various deposition methods / S. N. Grigoriev, А. А. Vereschaka, S. V. Fyodorov [et al.] // Int. J. Adv. Manuf. Technol. ― 2017. ― Vol. 90, № 9‒12. ― Р. 3421‒3435.; Al-Asadi, Maitham Mohammed. A review of tribological properties and deposition methods for selected hard protective coatings / Maitham Mohammed Al-Asadi, Hamza A. Al-Tameemi // Tribol. Int. ― 2022. ― Vol. 176, № 3. ― Article № 107919.; Kuzin, V. Designing of details taking into account degradation of structural ceramics at exploitation / V. Kuzin, S. Grigoriev, M. Volosova [et al.] // Appl. Mech. Mater. ― 2015. ― Vols. 752, 753. ― Р. 268‒271.; Panich, N. Effect of substrate rotation on structure, hardness and adhesion of magnetron sputtered TiB2 coating on high speed steel / N. Panich, Y. Sun // Thin Solid Films. ― 2006. ― Vol. 500, № 1/2. ― Р. 190‒196.; Xu, Jiang. Wear characteristic of in situ synthetic TiB2 particulate-reinforced Al matrix composite formed by laser cladding / Jiang Xu, Wenjin Liu // Wear. ― 2006. ― Vol. 260, № 4/5. ― Р. 486‒492.; Nadeem, Aamir. Binder free boron nitride-based coatings deposited on mild steel by chemical vapour deposition: Anti-corrosion performance analysis / Aamir Nadeem, Muhammad Faheem Maqsood, Mohsin Ali Raza [et al.] // Physica B Condensed Matter. ― 2021. ― Vol. 602, № 4. ― 412600.; Li, Chaoyu. Investigation of the mechanical properties and corrosion behaviors of Ni‒BN‒TiC layers constructed via laser cladding technique / Chaoyu Li, Fafeng Xia, Liming Yao [et al.] // Ceram. Int. ― 2023. ― Vol. 49, № 4. ― Р. 6671‒6677.; Kharanzhevskiy, Evgeny V. Ultralow friction behaviour of B4C‒BN‒MeO composite ceramic coatings deposited on steel / Evgeny V. Kharanzhevskiy, Alexey G. Ipatov, Mikhail D. Krivilyov [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 2020. ― Vol. 390, № 1. ― Article № 125664.; Karvánková, P. Thermal stability of nc-TiN/a-BN/aTiB2 nanocomposite coatings deposited by plasma chemical vapor deposition / P. Karvánková, M. G. J. Vepřek-Heijman, M. F. Zawrah [et al.] // Thin Solid Films. ― 2004. ― Vol. 467, № 1‒2. ― Р. 133‒139.; Ali, R. Chemical vapor deposition of titanium based ceramic coatings on low carbon steel: Characterization and electrochemical evaluation / R. Ali, E. Alkhateeb, F., Kellner [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 2011. ― Vol. 205, № 23/24. ― Р. 5454‒5463.; Prakash, Balakrishnan. Fretting wear behavior of PVD TiB2 coatings / Balakrishnan Prakash, Christos Ftikos, Jean Pierre Celis // Surf. Coat. Technol. ― 2002. ― Vol. 154, № 2/3. ― Р. 182‒188.; Huang, Xiaoxiao. Investigation of mechanical properties and oxidation resistance of CVD TiB2 ceramic coating on molybdenum / Xiaoxiao Huang, Shuchen Sun, Ganfeng Tu // J. Mater. Res. Technol. ― 2020. ― Vol. 9, № 1. ― Р. 282‒290.; Godavarty, Anuradha. Neural networks in studies on oxidation behavior of laser surface engineered composite boride coatings / Anuradha Godavarty, Arvind Agarwal, Narendra B. Dahotre // Applied Surface Science. ― 2000. ― Vol. 161, № 1/2. ― Р. 131‒138.; Özkan, Doğuş. Friction and wear enhancement of magnetron sputtered bilayer Cr–N/TiB2 thin-film coatings / Doğuş Özkan // Wear. ― 2020. ― Vol. 454/455. ― Article № 203344.; Kustas, F. Fabrication and characterization of TiB2/ TiC and tungsten co-sputtered wear coatings / F. Kustas, B. Mishra, J. Zhou // Surf. Coat. Technol. ― 2002. ― Vol. 153, № 1. ― Р. 25‒30.; Duarte, A. Deposition of TiB2 onto X40 CrMoV 5-1-1 steel substrates by DC magnetron sputtering / A. Duarte, B. Coelho, M. Vila [et al.] // Vacuum. ― 2007. ― Vol. 81, № 11/12. ― Р. 1519‒1523.; Berger, Mattias. Evaluation of magnetron-sputtered TiB2 intended for tribological applications / Mattias Berger, Mats Larsson, Sture Hogmark // Surf. Coat. Technol. ― 2000. ― Vol. 124, № 2/3. ― Р. 253‒261.; Polyakov, M. N. Microstructure-driven strengthening of TiB2 coatings deposited by pulsed magnetron sputtering / M. N. Polyakov, M. Morstein, X. Maeder [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 2019. ― Vol. 368. ― Р. 88‒96.; Zhang, Shuai. Mechanical properties, microstructure and crack healing ability of Al2O3/TiC/TiB2/h-BN@Al2O3 self-lubricating ceramic tool material / Shuai Zhang, Guangchun Xiao, Zhaoqiang Chen [et al.] // Ceram. Int. ― 2021. ― Vol. 47, № 10, рart A. ― Р. 14551‒14560.; Bewilogua, K. Growth and characterization of thick cBN coatings on silicon and tool substrates / K. Bewilogua, M. Keunecke, K. Weigel [et al.] // Thin Solid Films. ― 2004. ― Vol. 469‒470. ― Р. 86‒91.; Xu, F. Microstructure and tribological properties of cubic boron nitride films on Si3N4 inserts via borondoped diamond buffer layers / F. Xu, M. F. Yuen, B. He C. D. Wang [et al.] // Diam. Relat. Mater. ― 2014. ― Vol. 49. ― Р. 9‒13.; Ferreira, S. Bilayered coatings of BN/diamond grown on Si3N4 ceramic substrates / S. Ferreira, P. Duarte, F. A. Almeida [et al.] // Diam. Relat. Mater. ― 2011. ― Vol. 20, № 4. ― Р. 464‒467.; Grigoriev, S. The stress-strained state of ceramic tools with coating / S. Grigoriev, V. Kuzin, D. Burton [et al.] // Proceedings of the 37th International MATADOR Conference, 2013. ― P. 181‒184.; Kuzin, V. V. Force analysis of the stress-strain state of the surface layer of ground Si3N4‒TiC ceramics / V. V. Kuzin, S. N. Grigor’ev, M. A. Volosova // Refract. Ind. Ceram. ― 2021. ― Vol. 61, № 6. ― P. 720‒726. Кузин, В. В. Силовой анализ напряженнодеформированного состояния поверхностного слоя шлифованной Si3N4‒TiC-керамики / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, М. А. Волосова // Новые огнеупоры. ― 2020. ― № 12. ― С. 54‒60.; Kuzin, V. V. Force analysis of the stress-strain state of the surface Layer of Al2O3‒TiC ceramics with AlN and TiN coatings / V. V. Kuzin, S. N. Grigor’ev, M. A. Volosova, M. Y. Fedorov // Refract. Ind. Ceram. ― 2021. ― Vol. 62, № 3. ― P. 355‒360. Кузин, В. В. Силовой анализ напряженнодеформированного состояния поверхностного слоя Al2O3‒TiC-керамики с покрытиями AlN и TiN / В. В. Кузин, М. А. Волосова, М. Ю. Федоров // Новые огнеупоры. ― 2021. ― № 6. ― С. 64‒69.; Kuzin, V. V. Significance of AlN and TiN coatings for controlled transformation of stress state of Si3N4‒TiC ceramics surface layer under force loading conditions / V. V. Kuzin, S. N. Grigor’ev, M. A. Volosova [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2022. ― Vol. 63, № 2. ― P. 178‒184. Кузин, В. В. Значимость покрытий AlN и TiN для контролируемой трансформации напряженного состояния поверхностного слоя Si3N4‒TiC-керамики в условиях силового нагружения / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, М. А. Волосова, М. Ю. Федоров // Новые огнеупоры. ― 2022. ― № 3. ― С. 62‒68.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1966

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 4 (2023); 54-61 ; Новые огнеупоры; № 4 (2023); 54-61 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1932/1588; Bocanegra-Bernal, M. H. Mechanical properties of silicon nitride-based ceramics and its use in structural applications at high temperatures / M. H. Bocanegra-Bernal, Branko Matovic // Mater. Sci. Eng., A. ― 2010. ― Vol. 527, No 6. ― Р. 1314‒1338.; Bose, N. R. 1 ‒ Thermal shock resistant and flame retardant ceramic nanocomposites / N. R. Bose // Ceramic nanocomposites. Woodhead publishing series in composites science and engineering, 2013. ― Р. 3‒50.; Zou, B. Preparation and characterization of Si3N4/TiN nanocomposites ceramic tool materials / B. Zou, C. Z. Huang, H. L. Liu, M. Chen // J. Mater. Process. Technol. ― 2009. ― Vol. 209, No 9. ― Р. 4595‒4600.; Volosova, M. A. Regular features of wear of cutting plates from oxide and nitride ceramics / M. A. Volosova, V. V. Kuzin // Met. Sci. Heat Treat. ― 2012. ― Vol. 54, No 1/2. ― Р. 41‒46. Волосова, М. А. Закономерности изнашивания режущих пластин из оксидной и нитридной керамики / М. А. Волосова, В. В. Кузин // Металловедение и термическая обработка. ― 2012. ― No 1. ― С. 40‒46.; Xikun, Li. Composition, characteristics and development of advanced ceramic cutting tools / Li Xikun, Liu Jing, Qiu Like [et al.] // J. Rare Earths. ― 2007. ― Vol. 25, supplement 2. ― Р. 287‒294.; Kuzin, V. V. Thermal state of ceramic cutting tools in high-speed cutting / V. V. Kuzin // Russ. Eng. Res. ― 2004. ― Vol. 24, No 9. ― Р. 32‒40. Кузин, В. В. Тепловое состояние керамических режущих инструментов при высокоскоростной обработке резанием / В. В. Кузин // Вестник машиностроения. ― 2004. ― No 9. ― С. 47‒52.; Верещака, А. С. Исследование теплового состояния режущих инструментов с помощью термоиндикаторных веществ / А. С. Верещака, В. М. Провоторов, В. В. Кузин [и др.] // Вестник машиностроения. ― 1986. ― No 1. ― С. 45‒49.; Kuzin, V. V. Effectiveness of the nitride ceramic cutting tools in machining the gray irons / V. V. Kuzin //Russ. Eng. Res. ― 2004. ― Vol. 24, No 5. ― Р. 21‒27. Кузин, В. В. Работоспособность режущих инструментов из нитридной керамики при обработке чугунов / В. В. Кузин // Вестник машиностроения. ― 2004. ― No 5. ― С. 39‒43.; Bai, Ling. Densification, microstructure, and fracture behavior of TiC/Si3N4 composites by spark plasma sintering / Ling Bai, Changchun Ge, Weiping Shen [et al.] // Rare Metals. ― 2008. ― Vol. 27, No 3. ― Р. 315‒319.; Tomar, Vikas. Densification, microstructure, and fracture behavior of TiC/Si3N4 composites by spark plasma sintering / Vikas Tomar // Eng. Fract. Mech. ―2008. ― Vol. 75, No 15. ― Р. 4501‒4512.; Kuzin, V. Designing of details taking into account degradation of structural ceramics at exploitation / V. Kuzin, S. Grigoriev, M. Volosova [et al.] // Appl. Mech. Mater. ― 2015. ― Vols. 752/753. ― Р. 268‒271.; Lee, Ching-Huan. Microstructure and fracture behavior of β-Si3N4 based nanoceramics / Ching-Huan Lee, Horng-Hwa Lu, Chang-An Wang [et al.] // Ceram. Int. ― 2011. ― Vol. 37, No 2. ― Р. 641‒645.; Hatanaka, K. Inelastic deformation and its related life under cyclic/creep loadings in Si3N4-monolithic and Si3N4/SiCw-composite ceramics at elevated temperature / K. Hatanaka, Y. Ishiga, R. Kawazoe [et al.] // Mater. Sci. Eng., A. ― 2007. ― Vols. 468‒470. ― Р. 273‒280.; Zhu, Xinwen. Effects of processing method and additive composition on microstructure and thermal conductivity of Si3N4 ceramics / Xinwen Zhu, You Zhou, Kiyoshi Hirao // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2006. ― Vol. 26, No 4 /5. ― Р. 711‒718.; Ahmad, Norhayati. Properties of Si3N4–TiN composites fabricated by spark plasma sintering by using a mixture of Si3N4 and Ti powders / Norhayati Ahmad, Hidekazu Sueyoshi // Ceram. Int. ― 2010. ― Vol. 36, No 2. ― Р. 491‒496.; Bin, Zou. High-temperature oxidation behavior and mechanism of Si3N4/Si3N4w/TiN nanocomposites ceramic cutting tool materials / Zou Bin, Huang Chuanzhen, Chen Ming [et al.] // Mater. Sci. Eng., A. ― 2007. ― Vol. 459, No 1/2. ― Р. 86‒93.; Mazerolles, Leo. Oxidation behaviour of Si3N4‒TiN ceramics under dry and humid air at high temperature /Leo Mazerolles, Armin Feldhoff, Marie-France Trichet [et al.] // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2005. ― Vol. 25, No 10. ―Р. 1743‒1748.; Gu, Haitao. Effect of nano-Al2O3 and Y2O3 on the properties and microstructure of Si3N4 / Haitao Gu, Han Chen, Lucun Guo // Mater. Sci. Eng., A. ― 2008. ― Vol. 491, No 1/2. ― Р. 177‒181.; Lugovy, М. Apparent fracture toughness of Si3N4-based laminates with residual compressive or tensile stresses in surface layers / M. Lugovy, V. Slyunyayev, N. Orlovskaya [et al.] // Acta Mater. ― 2005. ― Vol. 53, No 2. ― Р. 289‒296.; Wasanapiarnpong, Thanakorn. Effect of post-sintering heat-treatment on thermal and mechanical properties of Si3N4 ceramics sintered with different additives / Thanakorn Wasanapiarnpong, Shigetaka Wada, Masamitsu Imai [et al.] // J. Eur. Ceram. Soc. ―2006. ― Vol. 26, No 25. ― Р. 3467‒3475.; Bao, Yi-Wang. Effects of residual stresses on strength and toughness of particle-reinforced TiN/Si3N4 composite: theoretical investigation and FEM simulation / Yi-Wang Bao, Chien-Cheng Liu, Jow-Lay Huang // Mater. Sci. Eng., A. ― 2006. ― Vol. 434, No 1/2. ― Р. 250‒258.; Grigor'ev, S. N. Stress-strain state of a coated nitride-ceramic tool / S. N. Grigor'ev, V. V. Kuzin, M. A. Volosova // Russ. Eng. Res. ― 2012. ― Vol. 32, No 7/8. ―Р. 561‒566. Григорьев, С. Н. Напряженно-деформированное состояние инструментов из нитридной керамики с покрытием / С. Н. Григорьев, В. В. Кузин, М. А. Волосова // Вестник машиностроения. ― 2012. ― No 6. ― С. 64‒69.; Kim, Young-Gu. Effect of the microstructure of Si3N4 on the adhesion strength of TiN film on Si3N4 / Young-Gu Kim, Junichi Tatami, Katsutoshi Komeya [et al.] // Thin Solid Films. ― 2006. ― Vol. 510, No 1/2. ― Р. 222‒228.; Liu, Huichao. Significantly enhanced thermal shock resistance of α-Si3N4 / O′-sialon composite coating toughened by two-dimensional h-BN nanosheets on porous Si3N4 ceramics / Huichao Liu, Binglei Wang, Yuxuan He [et al.] // Ceram. Int. ― 2022. ― Vol. 48, No 20. ― Р. 30510‒30516.; Karvánková, P. Thermal stability of nc-TiN/a-BN/a-TiB2 nanocomposite coatings deposited by plasma chemical vapor deposition / P. Karvánková, M. G. J. Vepřek-Heijman, M. F. Zawrah [et al.] // Thin Solid Films. ― 2004. ― Vol. 467, No 1/2. ― Р. 133‒139.; Ferreira, S. Bilayered coatings of BN/diamond grown on Si3N4 ceramic substrates / S. Ferreira, P. Duarte, F. A. Almeida [et al.] // Diam. Relat. Mater. ― 2011. ― Vol. 20, No 4. ― Р. 464‒467.; Xu, F. Microstructure and tribological properties of cubic boron nitride films on Si3N4 inserts via boron doped diamond buffer layers / F. Xu, M. F. Yuen, B. He [et al.] // Diam. Relat. Mater. ― 2014. ― Vol. 49. ― Р. 9‒13.; Huang, Xiaoxiao. Investigation of mechanical properties and oxidation resistance of CVD TiB2 ceramic coating on molybdenum / Xiaoxiao Huang, Shuchen Sun, Ganfeng Tu // J. Mater. Res. Technol. ― 2020. ― Vol. 9, No 1. ― Р. 282‒290.; Prakash, Balakrishnan. Fretting wear behavior of PVD TiB2 coatings / Balakrishnan Prakash, Christos Ftikos, Jean Pierre Celis // Surf. Coat. Technol. ― 2002. ―Vol. 154, No 2/3. ― Р. 182‒188.; Böttger, P. H. M. Thermal conductivity of hard oxynitride coatings / P. H. M. Böttger, E. Lewin, J. Patscheider [et al.] // Thin Solid Films. ― 2013. ― Vol. 549. ― Р. 232‒238.; Кузин, В. В. Влияние покрытий TiB2 и BN на напряженное состояние поверхностного слоя Si3N4‒TiC-керамики при силовом нагружении / В. В. Кузин, М. Ю. Федоров // Новые огнеупоры. ― 2023. ― No 2. ― С. 57‒63.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1932

  19. 19
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Настоящая работа финансируется в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект № 0707-2020-0025.

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 8 (2022); 53-58 ; Новые огнеупоры; № 8 (2022); 53-58 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2022-8

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1796/1480; Агте, К. Минералокерамические режущие материалы / К. Агте, P. Колерманн, Э. Хеймел. — М. : Машгиз, 1962. — 192 с.; Бакунов, В. С. Керамика из высокоогнеупорных окислов / В. С. Бакунов, В. Л. Балкевич, А. С. Власов [и др.]. — М. : Металлургия, 1977. — 304 с.; Vigneau, J. Re1iabi1ity of ceramic cutting tools / J. Vigneau, P. Bordel, R. Geslot // CIRP Annals. — 1988. — Vol. 37, № 1. — P. 101-104.; Chen, Zhaoqiang. Crack hea1ing and strength recovery of А12Оз/Т1С/Т1Б2 ceramic too1 materia1s / Zhaoqiang Chen, Lianggang Ji, Niansheng Guo [et a1.] // IJRMHM. ― 2020. ― Vol. 87. ― Article № 105167.; Cui, Xiaobin. Reliability analysis of ceramic cutting too1s in continuous and interrupted hard turning / Xiaobin Cui, Feng Jiao, Pingmei Ming [et a1.] // Ceram. Int. — 2017. — Vol. 43, № 13. — P. 10109-10122.; Xu, Weiwei. Reliability prediction of a microwave sintered Si3N4-based composite ceramic tool / Weiwei Xu, Zengbin Yin, Juntang Yuan [et al.] // Ceram. Int. — 2021. — Vol. 47, № 12. — P. 16737-16745.; Kuzin, V. Designing of detai1s taking into account degradation of structural ceramics at exploitation / V. Kuzin, S. Grigoriev, M. Volosova [et al.] // Аррl. Mech. Mater. — 2015. — Vols. 752-753. — Р. 268-271.; Кузин, В. В. Проектирование концевых керамических фрез для инновационных технологических процессов с учетом их напряженно-деформированного состояния. Выбор керамики. Часть 1 / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, М. А. Волосова // Новые огнеупоры. — 2018. — № 10. — С. 68-73.; Кузин, В. В. Проектирование концевых керамических фрез для инновационных технологических процессов с учетом их напряженно-деформированного состояния. Выбор керамики. Часть 2 / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев // Новые огнеупоры. — 2019. — № 4. — С. 65-69.; Кузин, В. В. Проектирование концевых керамических фрез для инновационных технологических процессов с учетом их напряженно-деформированного состояния. Выбор керамики. Часть 3 / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев // Новые огнеупоры. — 2019. — № 6. — С. 46-49.; Wang, Dong. Optimization of sintering parameters for fabrication of Al2O3/TiN/TiC micro-nano-composite ceramic tool material based on microstructure evolution simulation / Dong Wang, Yifan Bai, Chao Xue [et al.] // Ceram. Int. — 2021. — Vol. 47, № 4. — P. 5776-5785.; Кузин, В. В. Искровое плазменное спекание заготовок А12О3-керамики для мелкоразмерных концевых фрез / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, С. Ю. Федоров [и др.] // Новые огнеупоры. — 2018. — № 11. — С. 64-68.; Wang, Xuchao. Glutting performance and wear mechanisms of the graphene-reinforced Al2O3‒WC‒TiC composite ceramic tool in turning hardened 40Сг steel / Xuchao Wang, Jun Zhao, Yili Gan [et al.] // Ceram. Int. — 2022. — Vol. 48, № 10. — P. 13695-13705.; Yin,Zengbin. Cutting performance and life prediction of an Аl2О3/ТiС micro-nano-composite ceramic tool when machining austenitic stainless steel / Zengbin Yin, Chuanzhen Huang, Juntang Yuan [et al.] // Ceram. Int. — 2015. — Vo1. 41, № 5, рart B. — P. 7059-7065.; Zhao, Jun. Cutting performance and failure mechanisms of an Al2O3/WC/TiC micro-nano-composite ceramic tool / Jun Zhao, Xunliang Yuan, Yonghui Zhou // Int. J. Refract. Metals Hard Mater. — 2010. — Vol. 28, № 3. — P. 330-337.; Cui, Enzhao. Determination of microstructure and mechanical properties of graphene reinforced Al2O3‒Ti(C, N) ceramic composites / Enzhao Cui, Jun Zhao, Xuchao Wang // Ceram. Int. — 2019. — Vol. 45, № 16. — P. 20593-20599.; Grzesik, W. Wear development on wiper l2O3‒TiC mixed ceramic tools in hard machining of high strength steel / W. Grzesik // Wear. — 2009. — Vo1. 266, № 9/10. — P. 1021-1028.; Yin, Zengbin. Friction and wear behaviors of Al2O3/ TiC micro-nano-composite ceramic sliding against metals and hard materials / Zengbin Yin, Juntang Yuan, Chuanzhen Huang [et al.] // Ceram. Int. — 2016. — Vol. 42, № 1, part B. — P. 1982-1989.; Kuzin, V. V. Study of high-speed cutting with ceramic tools / V. V. Kuzin // Russ. Engin. Res. — 2004. — Vol. 24, № 3. — Р. 40-46.; Camuşcu, N. Effect of cutting speed on the performance of Al2O3 based ceramic tools in turning nodular cast iron / N. Camuşcu // Mater. Des. — 2006. — Vol. 27, № 10. — P. 997-1006.; Vereschaka, A. S. Improving the efficiency of the cutting tool made of ceramic when machining hardened steel by applying nano-dispersed multi-layered coatings / A. S. Vereschaka, S. N. Grigoriev, V. P. Tabakov [et al.] // Key Eng. Mater. — 2013. — Vol. 581. — P. 68-73.; Grigoriev, S. The stress-strained state of ceramic tools with coating / S. Grigoriev, V. Kuzin, D. Burton, A. D. Botako // Proceedings of the 37th International MATADOR Conference. — 2013. — P. 181-184.; Vereschaka, A. A. Improvement in reliability of ceramic cutting tool using a damping system and nano-structured multi-layered composite coatings / A. A. Vereschaka, A. D. Batako, A. A. Krapostin [et al.] // Procedia CIRP. — 2017. — Vol. 63. — P. 563-568.; Liu, Changxia. Fracture behaviour, microstructure, and performance of various layered-structured Al2O3-TiC-WC-Co composites / Changxia Liu, Junlong Sun, Chao Wang [et al.] // Ceram. Int. — 2021. — Vol. 47, № 14. — P. 19766-19753.; Kuzin, Valery V. A new generation of ceramic tools / Valery V. Kuzin, Sergey N. Grigor'ev, David R. Burton [et al.] // Proceedings of the 10th International Conference on Manufacturing Research — ICMR 2012. — 2012. — Р. 523-528.; Oliveira, V. Excimer laser ablation of Al2O3-TiC ceramics: laser induced modifications of surface topography and structure / V. Oliveira, R. Vilar, O. Conde // Appl. Surf. Sci. — 1998. — Vol. 127-129. — P. 831-836.; Nagpal, Jayesh. A brief review on various effects of surface texturing using lasers on the tool inserts / Jayesh Nagpal, Ramakant Rana, Roop Lal [et al.] / Materials Today : Proceedings. — 2022. — Vol. 56, part 6. — P. 3803-3812.; Ihlemann, J. Nanosecond and femtosecond excimerlaser ablation of oxide ceramics / J. Ihlemann, A. Scholl, H. Schmidt [et al.] // Appl. Phys. A. — 1995. — Vol. 60. — Р. 411-417.; Perrie, W. Femtosecond laser micro-structuring of alumina ceramic / W. Perrie, A. Rushton, M. Gill [et al.] // Appl. Surf. Sci. — 2005. — Vol. 248, № 1-4. — P. 213-217.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1796

  20. 20