Cтраница 1
Наноструктурные материалы вследствие очень малого размера зерен содержат в структуре большое количество границ зерен, которые играют определяющую роль в формировании их необычных физических и механических свойств. Неудивительно, что в проводимых экспериментальных исследованиях и разрабатываемых структурных моделях наноматериалов границы зерен занимают центральное место. [1]
Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. [2]
Наноструктурные материалы вследствие очень малого размера зерен содержат в структуре большое количество границ зерен, которые играют определяющую роль в формировании их необычных физических и механических свойств. Неудивительно, что в проводимых экспериментальных исследованиях и разрабатываемых структурных моделях наноматериалов границы зерен занимают центральное место. [3]
Такие наноструктурные материалы могут обладать более высокими начениями прочности, ударной вязкости, усталости, в сравнении с спользуемыми в настоящее время промышленными материалами. [4]
![]() |
Схема методов интенсивной пластической деформации. [5] |
Для получения массивных наноструктурных материалов используется другой метод, основанный также на деформации сдвигом, - равнока-нальное угловое прессование. При реализации РКУП заготовка неоднократно продавливается в специальной оснастке через два пересекающихся канала с одинаковыми поперечными сечениями при комнатной или повышенной температурах, в зависимости от деформируемости материала. [6]
Дебая в наноструктурных материалах, полученных ИПД, может быть влияние искаженной зернограничной области, в то время как внутри зерен температура Дебая может оставаться такой же, как и в крупнокристаллическом образце. [7]
Возможности промышленного применения наноструктурных материалов в качестве конструкционных во многом определяются их усталостным поведением. Усталость - характеристика циклического поведения материалов и повышение прочности металлов и сплавов в наноструктурном состоянии позволяет ожидать увеличения также их усталостной прочности. Однако пока довольно мало известно об усталостном поведении наноструктурных материалов [365-367], хотя тенденция значительного повышения усталостной прочности и долговечности при создании наноструктур методами ИПД наблюдается достаточно отчетливо. [8]
![]() |
Пример использования наноструктурного Ti в травматологии. [9] |
Повышенные механические свойства наноструктурных материалов также могут быть использованы для наружной фиксации и управления положением костей или их фрагментов при травмо-ортопедических операциях. [10]
Обнаружение уникальных свойств наноструктурных материалов открывает перспективы широкого их практического применения. Однако, особый интерес представляет применение наноструктурных металлов в качестве имплантантов и материалов для медицинского инструмента в травматологии, ортопедии и стоматологии. [11]
Возможности промышленного применения наноструктурных материалов в качестве конструкционных во многом определяются их усталостным поведением. Усталость - характеристика циклического поведения материалов и повышение прочности металлов и сплавов в наноструктурном состоянии позволяет ожидать увеличения также их усталостной прочности. Однако пока довольно мало известно об усталостном поведении наноструктурных материалов [365-367], хотя тенденция значительного повышения усталостной прочности и долговечности при создании наноструктур методами ИПД наблюдается достаточно отчетливо. [12]
![]() |
Пример использования наноструктурного Ti в травматологии. [13] |
Повышенные механические свойства наноструктурных материалов также могут быть использованы для наружной фиксации и управления положением костей или их фрагментов при травмо-ортопедических операциях. [14]
Систематизированы данные о наноструктурных материалах, рассмотрены особенности их физических, химических, механических и других свойств. Описаны основные технологические приемы получения наноструктурных материалов, охарактеризованы области их применения в традиционной и новой технике, информационных и компьютерных технологиях, медицине, сельском хозяйстве, в области охраны окружающей среды. [15]