PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Mikrostrukturalne uwarunkowania wybranych właściwości mechanicznych kompozytów o osnowie ceramicznej

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca dotyczy wybranych uwarunkowań mikrostrukturalnych wpływających na odporność na pękanie i inne właściwości mechaniczne kompozytów om osnowie ceramicznej. Badania prowadzono na dwóch rodzajach kompozytów o osnowie ceramicznej z fazą metaliczną i polimerem. W sposób eksperymentalny opisano takie właściwości kompozytów, jak: moduł Younga, twardość, odporność na pękanie, odporność na zginanie, odporność na zużycie ścierne oraz wytrzymałość na ściskanie. Analizie poddano wpływ metalu oraz polimeru na propagację pęknięć i możliwość zwiększenia odporności na pękanie kompozytów z udziałem tych faz. Zebrane i omówione w pracy wyniki badań kompozytów o osnowie ceramicznej wykazują wpływ mikrostrukturalnych uwarunkowań na wybrane właściwości mechaniczne tych materiałów. Wykazano wpływ czynników geometrycznych, tj. rozmiaru i rozmieszczenia fazy w osnowie ceramicznej, a także obecności faz przejściowych na granicach międzyfazowych na propagacje pęknięcia i wzrost odporności na pękanie, wykazano też zmianę innych właściwości (twardość, odporność na zyżycie ścierne). Istotnym zagadnieniem podjętym w pracy były zaproponowane rozwiązania technologiczne projektowania kompozytów o osnowie ceramicznej. do takich należy sposób poprawienia zwilżalności ceramiki przez metal, a w szczególności porowatego tworzywa ceramicznego infiltrowanego ciekłym metalem, a także wytwarzanie kompozytów z proszków ceramicznych wcześniej poddanych metalizacji. W przypadku kompozytów ceramika-elastomer przedmiotem badań było ich zachowanie pod obciążeniem ściskającym. Badane kompozyty wykazuja wysoką wytrzymałość na ściskanie przy jednoczesnym osiąganiu dużych, odwracalnych odkształceń. OPrzedstawione w pracy wyniki pozwalają na nakreślenie dalszych kierunków badań. Do takich zaliczono otrzymywanie i analizę właściwości kompozytów z ciągłością fazy metalicznej oraz polimerowej.
EN
The study is concerned with certain selected microstructural factors that affect resistance to brittle fracture and other mechanical properties of ceramic-matrix composities. Two kinds of ceramic-matrix composites were examined: composites containing a metallic phase and composites with a polymer. Experimental examinations included the determination of the Young modulus, hardness, resistance to brittle fracture, bending strength, resistance to frictional wear and compressive strength. analysis was concentrated on the effect of the metal or the polymer, contained in the composites, upon the propagation of cracks and on the possibility of improving the fracture toughness of the composites. The results obtained indicate that microstructural factors have an influence upon certain mechanical properties of ceramic-matrix composites. It has been shown that geometrical features, such as the size and distribution of the additional phase wthin the ceramic matrix and also the presence of transition phases at the inter-phase boundaries affect crack propagation, increase fracture toughness and also improve certain other properties (hardness and frictional wear resistance). The results of the study permit proposing certain technological solutions helpful in design the ceramic-matrix composites. these proposals include a method for improving the wettability of the ceramic material by metal, in particular in the case of porous ceramics infiltrated by a liquid metal, and a method of fabrication of composites using ceramic powders that were subjected to metallization prior to the process. Experiments with ceramic-elastomer composites included of the behavior of the composite under a compresive load. the composites showed a high compressive strength combined with the capability to achieve large recoverable strain. The results presented in this study permit the indication of the lines of further investigations, e.g. the development of technology of composites with a continuous metallic or polymeric phase and an analysis of their properties.
Rocznik
Tom
Strony
3--92
Opis fizyczny
Bibliogr. 194 poz., schem., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
  • 1. K. Konopka, H. Matysiak, J. W. Wyrzykowski: Proc. of Conf. - Journees d'Automne, Paris 1999, ed. La Revue de Metallurgie, SF2M, p. 147
  • 2. K. Konopka, A. Olszówka-Myalska: Proc. of Conf - Journees d'Automne, Paris 2000, ed. La Revue de Metallurgie, SF2M, p. 139
  • 3. K. Konopka, J. Mizera: Proc. of Conf. - Journees d' Automne, Paris 2000, ed. La Reuve de Metallurgie, SF2M, p. 140
  • 4. K. Konopka: Materiały konferencyjne - Problemy materiałoznawstwa w technice XXI wieku, Cedzyna k. Kielc, 26-28 czerwca 2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika 72, s. 241-246
  • 5. K. Konopka, H. Matysiak, J. Mizera. A. Olszówka-Myalska, A. Olszyna: Archiwum Nauki o Materiałach, t. 21, nr 2, s. 81-91 (2000)
  • 6. K. Konopka, J. Mizera: Archiwum Nauki o Materiałach, t. 21, nr 3-4, s. 155-163 (2000)
  • 7. A. Oziębło, K. Konopka: Materiały konferencyjne - XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Szczawnica, 3-6 października 2000, s. 335
  • 8. K. Konopka, A. Oziębło: Proc. of Conf. - Sixth International Conference Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT, Kraków, 20-23 September 2 000, pp. 209-214
  • 9. K. Konopka, H. Matysiak, A. Olszyna: Proc. of Conf. - Sixth International Conference Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT, Kraków, 20-23 September, 2000, pp. 203-208
  • 10. A. Oziębło, K. Konopka: Inżynieria Materiałowa, nr 5 (124), s. 691 (2001)
  • 11. H. Matysiak, K. Konopka, M. Kuźniak, A. Olszyna: Kompozyty, rocznik 1, nr 2, s. 215 (2001)
  • 12. K. Konopka, A. Oziębło: Materials Characterization, vol. 46, p. 125 (2001)
  • 13. K. Konopka, A. Oziębło, K.J. Kurzydłowski: Proc. of Conf. - The 8-th European Congress for Stereology and Image Analysis, 20, (Suppl. 1), Bordeaux, France 2001, pp. 487-491
  • 14. K. Konopka, A. Boczkowska, K. Batorski, K.J. Kurzydłowskl, M. Szafran: Kompozyty, rocznik 2, nr 3, s. 108 (2002)
  • 15. M. Szafran, K. Konopka, G. Rokicki, W. Lipiec, K.J. Kurzydłowski: Kompozyty, rocznik 2, nr 5, s. 313 (2002)
  • 16. J. Michalski, K. Konopka, M. Trzaska: Acta Physica Polonica A, vol. 102, no 2, p. 181 (2002)
  • 17. A. Oziębło, K. Konopka, T. Wejrzanowski, M. Szafran, K.J. Kurzydłowski: komunikat na konferencji - Materials Week 2002, Monachium, wrzesień 2002
  • 18. K. Konopka, M. Budziński: Inżynieria Materiałowa. nr 2 (133), s. 64 (2003)
  • 19. J. Michalski, K. Konopka, M. Trzaska: Materials Chemistry and Physics, vol. 81, pp. 407-410 (2003)
  • 20. M. Szafran, W. Lipiec, J. Okowiak, K. Konopka, K.J. Kurzydłowski: Kompozyty, rocznik 3, nr 8, s. 337 (2003)
  • 21. A. Oziębło, K. Konopka, K.J. Kurzydłowski, M. Szafran, E. Bobryk: Kompozyty, rocznik 3, nr 7, s. 285 (2003)
  • 22. J. Michalski, K. Konopka, S. Gierlotka, K.J. Kurzydłowski, M. Trzaska: Kompozyty, rocznik 3, nr 7, s. 176 (2003)
  • 23. K. Konopka, A. Boczkowska, M. Szafran, K.J. Kurzydłowski: Kompozyty, rocznik 3, nr 7, s. 216 (2003)
  • 26. K. Konopka, M. Szafran: Journal of Materials Processing Technology, w druku
  • 27. J. Michalski, K. Konopka, S. Gierlotka: Materiały konferencyjne - XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 7-10 X 2003, s. 557-562
  • 28. K. Konopka, A. Olszówka-Myalska, M. Szafran: Materials Chemistr y and Physics, vol. 81, pp. 329-332 (2003)
  • 29. K. Konopka, M. Maj, K.J. Kurzydłowski: Materials Characterization, vol. 51, pp. 335-340 (2003)
  • 30. A. Boczkowska, K. Konopka, K.J. Kurzydłowski: Proc. of Conf. - Achievements in Mechanical and Materials Engineering 2003, AMME 003, Gliwice-Zakopane, Poland, 7-10 December 2003, pp. 111-114.
  • 31. K. Batorski, K. Konopka: Materiały konferencyjne - XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 7-10 X 2003, s. 79-84.
  • 32. K. Konopka, M. Trzaska, D. Oleszak, W. Zielinski, K.J. Kurzydłowski: Solid State Phenomena, vol. 94, pp. 249-252 (2003)
  • 33. A. Olszówka-Myalska, J. Adamiec, K. Konopka, C. Moskal, R. Przeliorz, Proc. of Conf. – Euromat 2003, Lausanne, Switzerland, 1-5 September 2003
  • 34. K. Konopka, A. Olszówka-Myalska: Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140), s. 149 (2004)
  • 35. K. Konopka: Materiały konferencyjne Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, 20.05.2004 Częstochowa, seria Metalurgia, nr 39, s. 8-651
  • 36. A. Oziębło, T. Wejrzanowski, K. Konopka, M. Szafran, K.J. Kurzydłowski: Proc. of Conf. - Functionally Graded Materials "FGM 20", Leuven, Belgia (2004)
  • 37. K. Konopka, A. Boczkowska, K. Batorski, M. Szafran, K.J. Kurzydłowski: Materials Letters, vol. 58, pp. 3857-3862 (2004)
  • 38. J. Michalski, K. Konopka, S. Gierlotka, K.J. Kurzydłowski: Proc. of Conf. - 7th International Conference on Nanostructured Materials, 20-24 June 2004, Wiesbaden, Germany
  • 39. J. Michalski, T. Wejrzanowski, K. Konopka, J. Bieliński, S. Gierlotka, K.J. Kurzydłowski: Materiały konferencyjne - Polsko-Japońskie Sympozjum 29.08-02.09.2004 Niedzica, Polska
  • 40. J. Michalski, M.J. Woźniak, K. Konopka, J. Bieliński, S. Gierlotka, K.J. Kurzydłowski: Proc. of Conf. - EMRS 2004, FALL MEETING, Warsaw 6-10.10.2004, p. 218
  • 41. K.J. Kurzydłowski, A. Boczkowska, J. Schmidt, K. Konopka, W. Spychalski: Polimery, tom L, nr 4, s. 255-261 (2005)
  • 42. A. Boczkowska, K. Konopka, J. Schmidt, K.J. Kurzydłowski: Kompozyty, rocznik 4, nr 9, s. 41-45 (2004)
  • 43. A. Boczkowska, K. Konopka, K. Babski, G. Krzesiński, K.J. Kurzydłowski: Proc. of Conf. - EMRS 2004 FALL MEETING, Warsaw 6-10.10.2004, p. 225
  • 44. A. Boczkowska, K. Konopka, K. Babski, G. Krzesiński, K.J. Kurzydłowski: Materials Science - Poland, vol. 23, No 2, p. 528 (2005)
  • 45. A. Boczkowska, K. Konopka, D. Kukla, W. Mapaj, J. Schmidt, K.J. Kurzydłowski: Materiały konferencyjne - Seminarium szkoleniowe, Monitorowanie uszkodzeń strukturalnych i laserowej obróbki materiałów, 15-17 grudnia 2004, Zakopane, tom 2, s. 133-144
  • 46. A. Olszówka-Myalska, K. Konopka, R. Przeliorz: Kompozyty, rocznik 4, nr 12, s. 359-362 (2004)
  • 47. K. Konopka: Solid State Phenomena, vol. 101-102, pp. 139-142 (2005)
  • 48. A. Oziębło, K. Konopka, E. Bobryk, J. Kurzydłowski, M. Szafran: Solid State Phenomena, vol. 101-102, pp. 143-146 (2005)
  • 49. K. Konopka, W. Zieliński, D. Oleszak, A. Wyszyńska, M, Trzaska: Solid State Phenomena, vol. 101-102, pp. 235-238 (2005)
  • 50. J. Michalski, K. Konopka, S. Gierlotka, vol. 101-102, pp. 147-150 (2005)
  • 51. A. Ozębło, T. Wejrzanowski, K. Konnoka, M. Szafran, K.J. Kurzydłowski: Materials Science Forum, vol. 492-493, pp. 665-672 (2005)
  • 52. J. Bieliński, A. Bielińska, J. Kulak, J. Kuziak, J. Michalski, K. Konopka, Kompozyty, rocznik 5, nr 2, s. 53 (2005)
  • 53. Grant KBN nr 7T08A03615, termin realizacji 01.10.1998 do 01.10.2000 "Optymalizacja mikrostruktury kompozytu ceramika-metal w celu podwyższenia jego odporności na kruche pękanie"
  • 54. Grant KBN nr 7T08D05321, termin realizacji 01.10.2001 do 31.03.2004 "Struktura i właściwości złączy ceramika-metal w kompozytach wytworzonych metodą infiltracji"
  • 55. Zgłoszenie patentowe P353130, M. Szafran, A. Boczkowska, K. Konopka, K.J. Kurzydłowski, G. Rokicki, K. Batorski, pt. Kompozyty ceramiczno-polimerowe i sposób wytwarzania kompozytu ceramiczno-polimerowego
  • 56. M. Janiec: "Tworzywa ceramiczne", Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1982
  • 57. Yet-Ming Chiang, Dunbar Bienie III, W.D. Kingery: "Physical Ceramics, Principles for Ceramic Science and Engineering", The MIT Series in Materials Science and Engineering 1996, John Wiley & Sons , Inc.
  • 58. R. Pampuch: "Siedem wykładów o ceramice", Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH Kraków 2001
  • 59. James F. Shackelford: "Introduction to Materials Science for Engineers", Fourth Edition, 1996, Prentice-Hall Inc.
  • 60. J. Kapuściński, K. Puciłowski, S. Wojciechowski: "Kompozyty. Podstawy projektowania i wytwarzania", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993
  • 61. I. Hyla: "Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów kompozytowych", PWN, Warszawa 1978 '
  • 62. A. Boczkowska, J. Kapuściński, K. Puciłowski, S. Wojciechowski: "Kompozyty", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
  • 63. R. Pampuch: "Budowa i właściwości materiałów ceramicznych", Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1995
  • 64. K. Łuczak, P. Liberski, J. Śleziona: Kompozyty, rocznik 3, nr 6, s. 75-78 (2003)
  • 65. E. Fraś, A. Janas, P. Kurtyka, S. Wierzbiński: Kompozyty, rocznik 3, nr 6, s. 136-141 (2003)
  • 66. J. Sobczak: "Kompozyty metalowe", Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa i Instytutu Transportu Samochodowego, Kraków-Warszawa 2001
  • 67. J. Śleziona: "Kształtowanie właściwości kompozytów stop aluminium cząstki ceramiczne wytwarzanych metodami odlewniczymi", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Hutnictwo, z. 47, Gliwice 1994
  • 68. J. Śleziona, M. Dyzia, B. Formanek, A. Dolata-Grosz, J. Wieczorek: Kompozyty, rocznik 2, nr 5, s. 302-304 (2002)
  • 69. J. Lis, R. Pampuch, T. Rudnik, Z. Węgrzyn: Solid State Ionics, vol. 101-103, pp. 59-64 (1997)
  • 70. E. Fraś, K. Kolbus, A. Janas: Kompozyty, rocznik 2, nr 4, s. 176-179 (2002)
  • 71. J. Śleziona, B. Formanek, J. Wieczorek, A. Dolata-Grosz: Kompozyty, rocznik 1, nr 2, s. 180-183 (2001)
  • 72. J. Śleziona, M. Dyzia, J. Wieczorek: Kompozyty, rocznik 3, nr 8, s. 402-406 (2003)
  • 73. H. Prielipp, M. Knechtel, N. Claussen, S.K. Streiffer, H. Müllejans, M. Rühle, J. Rödel: Materials Science and Engineering, vol. A 197, pp. 19-30 (1995)
  • 74. N. Travitzky, N. Claussen: Journal of the American Ceramic Society, vol. 9, pp. 61-65 (1992)
  • 75. B. Srinivasa Rao, V. Jayaram: Acta Mater., vol. 49, pp. 2373-2385 (2001)
  • 76. W. Włosiński: "Spajanie metali i niemetali", Współczesna Nauka i Technika, Nowe Materiały i Technologie, PWN, Warszawa 1989
  • 52. J. Bielinski, A. Bielinska, J. Kulak. J. Kuziak, J. Michalski, K. Konopka, Kompozyty, rocznik 5,
  • 77. N. Sobczak: Kompozyty, rocznik 3, nr 7, s. 301-311 (2003)
  • 78. O. Kazumi, T. Hitoshi: J. Int. Met., vol. 43, no 9, pp. 871-76 (1979)
  • 79. M. Nicholas, R.R.D. Forgan D.M. Pode: Journal of Mat. Sci., vol. 3, no 9, pp. 9-14 (1968)
  • 80. K. Kristasalis, V. Merlin, L. Coudurier, N. Eustathopoulos: Acta Metall. Mater., vol. 40, no 6, pp. 1167-75 (1992)
  • 81. G. Levi, W.D. Kaplan: Acta Mater., vol. 50, pp. 75-88 (2002)
  • 82. C. Rado, S. Kalogeropoulou, N. Eustathopoulos: Scripta Mater., vol. 42, pp. 203-208 (2000)
  • 83. Jian G. Li: Journal of the American Ceramic Society, vol. 75, no 11, pp. 3118-3125 (1992)
  • 84. J. Sobczak, S. Wojciechowski: Kompozyty, rocznik 2, nr 3, s. 24-37 (2002)
  • 85. Z. Górny, J. Sobczak: Transactions of Foundary Research Institute, vol. 42, no 99 (1995)
  • 86. S.C. Singhal: Proc. of Conf. - 17th Riso International Symposium on Materials Science Riso National Laboratory, Rusilde, Denmark 1996, pp. 123-138
  • 87. M. Trzaska: Kompozyty, rocznik 1, nr 1, s. 106 (2001)
  • 88. B. Szeptycka: Kompozyty, rocznik 1, nr 2, s. 137 (2001)
  • 89. S. Serkowski: Inżynieria Materiałowa, nr 2, s. 53 (1986)
  • 90. G. Garcia-Cordovila, E. Louis, J. Narciso: Acta Mater., vol. 47, no 18, p. 4461 (1996)
  • 91. A. Trasty, J.A. Yeomans: J. Eur. Ceram. Soc., vol. 17, pp. 495-504 (1997)
  • 92. S. Schicker, T. Erny, D.E. Garcia, R. Janssen and N. Claussen: J. Eur. Ceram. Soc., vol. 19, pp. 2455-2463 (1999)
  • 93. W.H. Tuan, H.H. Wu, R.Z. Chen: J. Eur. Ceram. Soc., vol. 17, pp. 735-741 (1997)
  • 94. Y.K. Simpson, E.G. Colgan, C.B. Carter: J. Am. Ceram. Soc., vol. 70, no C149, p. 151 (1987)
  • 95. K.P. Trumble, M. Ruehle: Acta Metall. Mater., vol. 39, pp. 1915-1924 (1991)
  • 96. Xudong Sun, J. Yeomans: J. Am. Ceram. Soc., vol. 79, no 10, pp. 2705-17 (1996)
  • 97. W. Zhang, J.R. Smith, A.G. Evans: Acta Mater., vol. 50, pp. 3803-3816 (2002)
  • 98. H. Matysiak: praca doktorska nt. "Kompozyty Al2O3-Mo o podwyższonej odporności na kruche pękanie" , 2003, Politechnika Warszawska
  • 99. O. Sbaizero, G. Pezzoti: Acta Mater., vol. 48, pp. 985-992, (2000)
  • 100. Xudong Su, J. Yeomans: J. of Mat. Science, vol. 31, pp. 875-880 (1996)
  • 101. D. Żuchowska: "Polimery konstrukcyjne", Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, warszawa 1995
  • 102. J. Śleziona : "Podstawy technologii kompozytów", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
  • 103. Y. Oya Kurokawa: Journal of Science, vol. 35, pp. 1045-1048 (2000)
  • 104. I. Gruin: "Materiały polimerowe", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
  • 105. J.B. Wachtman: "Mechanical properties of ceramics", John Wiley and Sons, New York 1996
  • 106. L.S. Sigl, P.A. Mataga, B.J. Dalgleish R.M. Mc Meeking, A.G. Evans: Acta Metall. vol. 36, pp. 945-953 (1988)
  • 107. X. Zhang, G.H.M. Gubbels, R.A. Terpstra. R. Metselaar: J. of Mat. Science, vol. 32, pp. 235-243 (1997)
  • 108. A.A. Khan, J.E. Labbe: J. Eur. Ceram. Soc., vol. 16, pp. 739-744 (1996)
  • 109. A.G. Metcalfe: "Composite Materials, vol. 1, Interfaces in Metal Matrix Composites", Academic Press, New York 1974
  • 110. D. Hull, T.W. Clyne: "An Introduction to composite Materials", Cambridge University 1996
  • 111. A. Olszówka-Myalska: Inżynieria Materiałowa, nr 3-4 (110-111), s. 144 (1999)
  • 112. A. Olszówka-Myalska: Materials Chemistry and Physics, no 81, pp. 303-305 (2003)
  • 113. A. Olszówka-Myalska: Archiwum Nauki o Materiałach, tom 23, nr 3, s. 235-246 (2002)
  • 114. M. Gabrylewski, A. Patejuk: Kompozyty, rocznik 2, nr 10, s. 212-215 (2004)
  • 115. K.N. Braszczyńska, A. Bochenek: Kompozyty, rocznik 2, nr 4, s. 157-162 (2004)
  • 116. S. Szczepanik: Kompozyty, rocznik 1, nr 1, s. 56-59 (2001)
  • 117. A. Patejuk: Kompozyty, rocznik 2, nr 5, s. 328-332 (2002)
  • 118. A. Kostka, J. Lelątko, M. Gigla, H. Morawiec, A. Janas: Kompozyty, rocznik 2, nr 5, s. 298-301 (2002)
  • 119. R.J. Harrisson, S.A.T. Redfern, H.St.C. O'Neill: American Mineralogist, vol. 83, pp. 1092-1099 (1998)
  • 120. K.M. Nairn, A.S. Bert, P.J. Mewman, D.R. MacFarlane, M. Forsyth: Solid State Ionics, vol. 121, s. 115-119 (1999)
  • 121. M. Huang, Z. Sao, Q. Ma: Acta Mater., vol. 49, pp. 3039-3049 (2001)
  • 122. J.M. Snodgrass, D. Pantelidis, M.L. Jenkins, J.C. Bravman, R.H. Dauskardt: Acta Mater., vol. 50, pp. 2395-2411 (2002)
  • 123. Z. Święcki: Prace naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, 69, 22, s. 9 (1997)
  • 124. M. Szafran, E. Zygadło-Monikowska, G. Rokicki, F. Florjańczyk, E. Rogalska-Jońska, P. Wiśniewski: NATO Book series, "Functional gradient Materials and shape layers prepared by fine particles technology", p. 69-74 (2001)
  • 125. W. Bolton: "Engineering Materials", Second Edition 1996, The Bath Press, Bath, United Kingdom
  • 126. M.F. Ashby, D. R. Jones: "Materiały Inżynierskie. Właściwości i zastosowanie 1", WNT, Warszawa 1995
  • 127. L. Dobrzański: "Metalowe materiały inżynierskie", WNT, Warszawa 2004
  • 128. Patent 139 841 (1986)
  • 129. Patent 148 671 (1986)
  • 130. Patent 150 154 (1986)
  • 131. K. Keler, D. Ciesielska, "Fizykochemia polimerów. Wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1997
  • 132. I. Gruin, J. Ryszkowska, A. Boczkowska, B. Markiewicz: Polimery 39, s. 226 ( 1994)
  • 133. I. Gruin, A Boczkowska, J. Ryszkowska: Polimery 41, s. 350, (1996)
  • 134. Prospekt Dow. Chemicals, Urethane isocyanates
  • 135. W. Lubas, I. Gruin: Polimery 32, s. 484 (1987)
  • 136. R.W. Cahn, P. Haasen, E.J. Kramer: Materials Science and Technology, Structure and Properties of Ceramic., vol. 11, Weinheim 1994
  • 137. J. Hashim, L. Looney, M.S.J. Hashami: Journal of Materials Processing Technology, vol. 119, pp. 324-328 (2001)
  • 138. C.G.Levi, G.J. Abbashian, R. Mehrabian. Metall. Trans., vol. 9, pp. 697-711 (1978)
  • 139. M. Szafran: "Mikroskopowe i makroskopowe aspekty projektowania ceramicznych materiałów porowatych", Prace Naukowe PW, Chemia z. 63, 2000
  • 140. M. Trzaska, A. Wyszyńska: Physico Chemical Mechanics of Materials, vol. 2, no 4, p. 636-641
  • 141. M. Trzaska: Inżynieria Materiałowa, nr 6 (137), s. 581-584 (2003)
  • 142. M. Trzaska: Inżynieria Materiałowa, nr 6 (119), s. 460-463 (2000)
  • 143. A. Wyszyńska, M. Trzaska: Kompozyty, roczni k 4, nr 9, s. 94 (2004)
  • 144. M. Trzaska: Materiały konferencyjne - X Sympozjum Symulacja Procesów Dynamicznych, Zakopane-Kościelisko 1998, s. 359-364
  • 145. J. Bieliński, I. Kulak, A. Bielińska, J. Michalski: Materiały konferencyjne - IX Ogólnopolskie Symp. Nauk.-Techn. "Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej", 26-28 listopada 2003, Szczyrk, opublikowane w: Ochrona przed Korozją, 46(11A), s. 233-237 (2003)
  • 146. J. Bieliński, A. Bielińska, I. Kulak, A. Biedrzycka, J. Michalski: Materiały konferencyjne - X Ogólnopolskie Symp. Nauk.-Techn. "Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej", 24-26 listopada 2004, Szczyrk, opublikowane w: Ochrona przed Korozją, 47(11s/A), s. 115-119 (2004)
  • 147. J. Bieliński, A. Bielińska, I. Kulak, J. Michalski: Proc. of Conf. - 55th Meeting of Int. Soc. Of Electrochemistry, Thesaloniki, September 2004, S5FP138
  • 148. L.G. Khvostantsev, L.F. Vershchagin and A.P. Novikov: High Temp. - High Pressuress, vol. 9, p. 637 (1977)
  • 149. B. Marciniec, J. Guliński, J. Mirecki, Z. Fołtynowicz: Polimery 3, s. 213-216 (1990)
  • 150. B. Marciniec, J. Guliński: Polimery 2, s. 77-81 (1995)
  • 151. Norma PN76/6-06307 Elektroizolacyjne materiały ceramiczne - Metody badań
  • 152. M. Szafran, P. Wiśniewski: Colloid Surf., vol. 179, pp. 201-208 (2001)
  • 153. J. Bucki: program do analizy stereologicznej "Volume"
  • 154. T. Wejrzanowski: Special Computer Program for Image Analysis MicroMeter 2001
  • 155. J. Obraz: "Ultradźwięki w technice pomiarowej" , WNT, Warszawa 1983
  • 156. K. Niihara: J. Eur. Ceram. Soc., vol. 99, pp. 974-982 (1991)
  • 157. K.A. Niihara, R. Morena, D.P. H. Hasselman: Journal of Materials Science Letteres, 1, pp. 13-16 (1982)
  • 158. M. Tanaka: J. of Mat. Science, vol. 31, pp. 749-755 (1996)
  • 159. P. Ostojic, R.Mc Person: International Journal of Fracture, vol. 33, pp. 297-312 (1987)
  • 160. C.B. Ponton, R.D. Rawlings: Br. Ceram. Trans . J., vol. 88, pp. 83-90 (1989)
  • 161. Z. Li, A. Gosh, A.S. Kobayashi and R.C. Bradt: J. Am. Ceram. Soc., vol. 74, p. 889 (1991)
  • 162. J. Ranachowski, F. Rajmund, J . Bertrand: Materiały konferencyjne - Międzynarodowa Konferencja pod auspicjami EMRS "Nowoczesne metody badan i technologie materiałów ceramicznych", Warszawa, Mądralin, 1997
  • 163. Z . P ędzich, J. Piekarczyk, L. Stobierski, M. Szutkowska, E. Walat: Kompozyty, rocznik 3, nr 7, s. 296 (2003)
  • 164. M. Szutkowska: Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140), s. 290-293 (2004)
  • 165. A. Neimnitz: "Mechanika pękania", PWN, Warszawa 1998, s. 242
  • 166. G.R. Anstis, P. Chantikul, B.R. Lawn , D.B. Marshall: J. of Am. Ceram Soc, vol. 64, pp. 533-538 (1981)
  • 167. K. Biesiada, A. Olszyna: Kompozyty, rocznik 3, nr 7 s. 182-186 (2003)
  • 168. M. Kostecki, K. Biesiada, A. Olszyna: Kompozyty, rocznik 4, nr 10, s. 221-225 (2004)
  • 169. K. Biesiada, A. Olszyna: Inżynieria Materiałowa, nr 6 (137), s. 249-252 (2003)
  • 170. K. Biesiada, A. Olszyna: Inżynieria Materiałowa, nr 5 (142), s. 823-828 (2004)
  • 171. H. Tomaszewski, M. Boniecki, H. Węglarz: Materiały elektroniczne, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, tom 26, nr 314, str. 15 (1998)
  • 172. AG. Evans: "Fracture Mechanics Determinations in Fracture Mechanics of Ceramics", vol. 1. Concept, Flaws and Fractography, ed. R.C. Bradt, DPH Hasselman, F.F. Lange, Plenum Press, New Pork, London 1973
  • 173. Z. Librant, M. Boniecki i inni: Bulletin of the Polish Academy of Science, vol. 47, no 4, pp. 365-377 (1999)
  • 174. H. Tomaszewski, M. Boniecki, H. Węglarz: Inżynieria Materiałowa, nr 6 (113), s. 614-619 (1999)
  • 175. Maszyna Savin, instrukcja obsługi
  • 176. W. Świątnicki: "Strukturalne podstawy inżynierii granic międzyfazowych", Prace Naukowe PW, Inżynieria Materiałowa, z. 16, 2003
  • 177. A.G. Evans, J.W. Hutchinson, Y. Wei: Acta Mater., vol. 47, no 15, pp. 4093-4113 (1999)
  • 178. A. Ghosh, K.W. White, M.G. Jenkins, A.S. Kobayashi, R.C. Brandt: J. Amer. Ceram. Soc., vol. 74, pp. 1624-1630 (1991)
  • 179. D. Horvitz, I. Gotman: Acta Mater., vol. 50, pp. 1961-1971 (2002)
  • 180. M. Taya: "Metal matrix composites Termomechanical Behaviour", Pergamon Press 1989
  • 181. R. Kohle, C.Y. Hui, E. Ustundag, S.L. Sass: Acta Mater., vol. 44 (1), pp. 279-287 (1996)
  • 182. H. Tomaszewski, M. Boniecki, H. Węglarz: Inżynieria Materiałowa, nr 3 (122), s. 137-140 (2001)
  • 183. R.A. Asthana, P.K. Rohatgi: Journal of Materials Science Letters, vol. 11, pp. 442-445 (1993)
  • 184. M.F. Ashby, F.J. Blunt, M. Bannister: Acta Metall., vol. 3, no 7, pp. 1847-1857 (1989)
  • 185. J. Narciso, A. Alonso, A. Pomies, G.C. Garcia-Cordovilla, E. Louis: Metall. Mater. Trans. A, 26A, p. 983 (1995)
  • 186. S. Wu, N. Travitzky, N. Claussen: J. Eur. Ceram Soc., vol. 7, pp. 277-281 (1991)
  • 187. F. Wagner, D.E. Garcia, A. Krupp, N. Claussen: J. Eur. Ceram. Soc., vol. 19, pp. 2449-2453 (1999)
  • 188. N.A. Travitzky, E.Y. Gutmanas, N. Claussen: Materials Letters, vol. 33, pp. 47-50 (1997)
  • 189. P. Kumar, N.A. Traviztky, P. Beyer, K.H. Sandhage, R. Janssen N. Claussen: Scripta Mater., vol. 44, pp. 751-757 (2001)
  • 190. M.S. Newkirk, A.W. Urguhart, H.R. Zwicker, E. Breval: J. Mater. Res. 1, 81 (1986)
  • 191. T.B. Massalski: "Binary alloy phase diagrams", Second Editions, ASM International USA, vol. 3, 1990
  • 192. J.F. Cannon: J. Physical and Chemical Reference Data 3, pp. 781-824 (1974)
  • 193. P. Bate: Acta Mater. 49, pp. 1453-1461 (2001)
  • 194. Jinhua Gao, R.G. Thomson, B.R. Patterson: Acta Mater., vol. 45, no 9, pp. 3653-3658 (1997)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWA8-0015-0010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.