Наноструктурный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Наноструктурный материал

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]

5 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]

9 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]

13 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]



Страницы:      1    2    3    4