Cтраница 3
При термическом воздействии количество фуллеренов в углеродистых сплавах значительно возрастает на границах зерен феррита и цементита вследствие распада последнего и появления дополнительного углерода, идущего на образование фуллеренов. Кроме того, увеличению содержания фуллеренов способствует облегчение диффузионных процессов при нагреве. Определяющее влияние на содержание фуллеренов в сплаве оказывает продолжительность выдержки при температурах структурных и фазовых превращений, а также скорость охлаждения. Мультифрактальная параметризация структур исследованных сталей и чугунов также показала, что фуллерены являются неотъемлемой частью зерен феррита и участвуют в структурных и фазовых превращениях. [31]
Установлено, что количество фуллеренов в углеродистых сплавах на основе железа зависит от термического цикла обработки ( температуры, времени выдержки, скорости охлаждения), определяющего условия образования фуллеренов в неравновесных условиях. [32]
В ходе работы было установлено, что фуллерены образуются в процессе первичной кристаллизации чугунов, условия проведения которой оказывают влияние на количественное содержание фуллеренов в сплаве и показано, что наиболее благоприятными условиями образования фуллеренов при этом являются минимальная скорость охлаждения и увеличение времени выдержки в печи при высокой температуре. [33]
Таким образом, установлено, что фуллерены образуются в процессе первичной кристаллизации железо-углеродистых сплавов, условия проведения которой оказывают влияние на количественное содержание фуллеренов в чугунах и показано, что наиболее благоприятными условиями образования фуллеренов при этом является минимальная скорость охлаждения и увеличение времени выдержки в печи при высокой температуре. [34]
Современная теория металловедения железо-углеродистых сплавов накопила достаточно большое количество теоретических и экспериментальных данных, которые позволяют предположить, что в структуре железоуглеродистых сплавов фуллерены образуются именно при первичной кристаллизации, поэтому в данной работе рассматривается образование фуллеренов при различных условиях первичной кристаллизации сплавов. [35]
В процессе охлаждения при перлитном превращении ( перлит - структурная составляющая железоуглеродистых сплавов - эвтектоидная смесь феррита и цементита, в легированных сталях - карбидов) происходит изменение растворимости углероДа в кристаллических решетках / - на - железе с образованием новых фуллеренов. А не цементита вторичного и третичного ( цементит - карбид железа, фазовая и структурная составляющая железоуглеродистых сплавов, составная часть перлита и др.), как это предлагается в существующей теории. [36]
Поэтому в локальных областях сплавов вполне возможно наличие разных соединений углерода, в том числе и фуллеренов. Образование фуллеренов как структур адаптации и определенной иерархической ступени в строении сплавов должно проходить в неравновесных условиях. Это может быть любой технологический процесс, напрямую связанный с изменением количества углерода в структуре, и относящийся к металлургическим процессам получения углеродистых чугунов и сталей или к диффузионному насыщению поверхностных слоев металла углеродом. [37]
На процесс образования фуллеренов именно при первичной кристаллизации железо-углеродистых сплавов указывают следующие предпосылки. [38]
В статье представлен обзор современного состояния исследований кремниевых кластеров - мельчайших агрегатов, содержащих от 2 до сотни атомов. Рассмотрена возможность образования кремниевых фуллеренов. Приведены примеры, свидетельствующие об устойчивости подобных структур. Рассмотрена геометрия кремниевых кластеров, проявляющих особенную стабильность при реакции с различными реагентами. Приводятся данные о строении малых кремниевых кластеров. [39]
Коралловидный графит в чугуне может быть ничем иным как бакитью-бом, а углеродные цепочки и так называемые взорванные глобулы [ Жуков А.А., Снежной Р.Л. ] - недостроенными фуллеренами. Это подтверждается предложенной капельной моделью образования фуллеренов [ Астахова Т.Ю., Виноградов Г.А. ], которая рассматривает эволюцию углеродных атомов на фоне конденсированного состояния углеродной капли. [40]
Фракционирование атомов железа и углерода по размеру. [41] |
Таким образом, используя теоретические и экспериментальные предпосылки образования фуллеренов в железо-углеродистых сплавах, изложенные выше, можно сформулировать механизм их образования. [42]
Классификация углеродных форм регулярного строения. [43] |
Следует отметить, что строение всех рассмотренных выше форм можно интерпретировать как результат сшивок между цепочечными углеродными молекулами. Некоторые авторы предполагают ( см., например138), что механизм образования фуллеренов из паров углерода в качестве одной из начальных стадий включает процесс такого типа. [44]
Противоречие снимается, если принять во внимание участие фуллеренов в структурооб-разовании сплавов. Вследствие поверхностного натяжения атомы углерода в скоплениях стремятся принять сферическую форму, что облегчает образование фуллеренов. Поисходящий процесс сфероидизации хорошо объясняет предложенный кватаронный механизм [ Асхабов A.M. и др. ], по которому образование фуллеренов происходит при нейтрализации заряда на поверхности, при этом нулевая энергия образования возможна только при наличии внутренней поверхности. Поэтому образование фуллеренов в этих условиях энергетически выгодно. [45]