PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Tworzywa nanokompozytowe sialon/Al2O3 otrzymywane metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS)

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Nanocomposite Sialon/Al2O3 prepared by self propagating high temperature synthesis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań nad preparatyką nowego materiału nanokompozytowego sialon/Al2O3. W celu wytworzenia tego nanokompozytu posłużono się techniką samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS). Jest to jedna z nowych metod preparatyki tworzyw ceramicznych, dająca możliwość uzyskiwania materiałów o nowych i nie spotykanych właściwościach. Dzięki tej metodzie uzyskano nanokompozyt sialon/Al2O3 charakteryzujący się unikalną mikrostrukturą. Faza Al2O3 tworzy nanometryczne wtrącenia wewnątrz ziaren osnowy. Zastosowane przez autorów techniki badawcze, takie jak: analiza rentgenowska, transmisyjna mikroskopia elektronowa, EDS, pozwoliły na wyjaśnienie zjawiska tworzenia się nanocząstek glinu w ziarnach sialonu. Na podstawie rezultatów pracy można stwierdzić, że dzięki swoim zaletom technika SHS jest odpowiednią metodą preparatyki proszków ceramicznych do uzyskiwania materiałów nanokompozytowych.
EN
The authors present results on preparation of a new nanocomposite material in the Sialon/Al2O3 system. In order to prepare such nanocomposites the self propagating high temperature synthesis has been used. The self propagating high temperature synthesis (SHS) is a method providing special opportunities in the production of ceramic material having new very attractive properties. The Sialon/Al2O3 nanocomposite obtained by SHS is a material which is characterised by a unique microstructure. The Al2O3 phase creates nanometric inclusions in matrix grains. Transmission electron microscopy, XRD analysis and EDS technique have been used to determine this microstructure. Final results of the work have shown that the SHS method is appropriate for production of ceramic nanocomposites.
Rocznik
Strony
167--177
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Katedra Ceramiki Specjalnej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor
  • Katedra Ceramiki Specjalnej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta 37, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • [1] T. Hirano, K. Nihara, Mat. Lett, 22, 249 (1995).
  • [2] S. Lee, D. Park, S. Kim, H. Kim, H. Lee, J. Kang, Adv. Mater., 14 A, 899 (1994).
  • [3] K. Nihara, T. Hirano, A. Nakahira, K. Suganuma, K. Izaki, T. Kawakami, Funtai Fumatsu Yakiu, 36, 243 (1989).
  • [4] J. Lis, Polski Biuletyn Ceramiczny 6, Ceramika, 44, 12 (1994).
  • [5] A. G. Merzhanow, Int. J. of SHS, 6, 119 (1997).
  • [6] R. Pampuch, Int. J. of SHS, 6, 187 (1997).
  • [7] A. G. Merzhanow, Combustion and Plasma Synthesis of High-Temperature Materials, Z. A. Munir, J. B. Holt (ed.), New York: VCH, 1 (1990).
  • [8] Z. A Munir, U. Anselmi-Tamburini, Mat Sci. Rep., 3, 277 (1989).
  • [9] K. H. Jack, J. Mat Sci., 11, 1135 (1976).
  • [10] Kartoteka Joint Commitee for Powder Diffraction Standards International Centre for Diffraction Data, Data Base SETS, 1-45.
  • [11] L. Stobierski, Niekonwencjonalne technologie ceramiczne. Wyd. AGH, Kraków 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BOS1-0002-0020
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.