Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microcomposites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z opracowaniem oraz optymalizacją sekwencji wchodzących w skład technologii otrzymywania drutów i mikrodrutów ze stopu CuAg5, charakteryzujących się wysokim zespołem własności elektrycznych i wytrzymałościowych. Logistyka działań zmierzających do doboru odpowiednich warunków obróbki cieplno-mechanicznej materiału, pozwala na kierunkowe kształtowanie finalnej struktury kompozytowej o wymiarach nanometrycznych, stanowiącej sieć elektrycznych połączeń miedzi i srebra, o bardzo wysokich własnościach wytrzymałościowych. Materiały o tak ukształtowanym zespole własności, znajdują szerokie zastosowanie jako, między innymi, elementy składowe konstrukcji generatorów silnych pól magnetycznych, magnesów pulsacyjnych, aparatury medycznej oraz jako wiązki i druty stosowane w branży motoryzacyjnej oraz elektroenergetycznej.
EN
In many areas of human life is well known to reduce the loss of energy transmission, miniaturization of devices, to reduce their mass, especially in the sector of energy, automotive, medical and household. It is inspired to experiment with new design solutions, in materials, technology and logistic, in order to reduce production costs while ensuring high standards of performance, safety operation and to increase the efficiency of electricity. This paper presents the results of research conducted over the CuAg5 alloy which, thanks to highly advanced technology of thermo-mechanical treatment, enables the high-band products of mechanical and electrical equipment. CuAg5 alloy can be used as for the production of specialty wire and cable harnesses used in power in transmission lines and the power supply, automotive systems ABS, CAN systems, the systems of power and signal high-speed rail and the medical devices (devices for magnetic resonance tomography, etc.).
2
Content available remote Nanocrystalline copper based microcomposites
EN
Purpose: The aim of this work was to investigate microstructure, mechanical properties and deformation behavior of copper microcomposites: Cu- Y2O3, Cu- ZrO2 and Cu-WC produced by powder metallurgy techniques. Design/methodology/approach: Tests were made with Cu-Y2O3, Cu-ZrO2 and Cu-WC microcomposites containing up to 2% of a strengthening phase. The materials were fabricated by powder metallurgy techniques, including milling of powders, followed by their compacting and sintering. The main mechanical properties of the materials were determined from the compression test and, additionally, measurements of HV hardness and electrical conductivity were made. Analysis of the initial nanocrystalline structure of these materials was made and its evolution during sintering and cold deformation was investigated. Findings: It was found out that addition of up to 2 wt.% of a strengthening phase significantly improves mechanical properties of the material and increases its softening point. The obtained strengthening effect have been discussed based on the existing theories related to strengthening of nanocrystalline materials. The studies have shown importance of “flows” existing in the consolidated materials and sintered materials in pores or regions of poor powder particle connection which significantly deteriorate the mechanical properties of micro-composites produced by powder metallurgy. Research limitations/implications: The powder metallurgy techniques make it possible to obtain copper-based bulk materials by means of input powder milling in a planetary ball mill, followed by compacting and sintering. Additional operations of hot extrusion are also often used. There is some danger, however, that during high-temperature processing or application of these materials at elevated or high temperatures this nanometric structure may become unstable. Practical implications: A growing trend to use new copper based microcomposites is observed recently world-wide. Within this group of materials particular attention is put to those with nanometric grain size of a copper matrix, which show higher mechanical properties than microcrystalline copper. Originality/value: The paper contributes to the knowledge of mechanical properties and the nanostructure stability of Cu-Y2O3, Cu-ZrO2 and Cu-WC microcomposites. A controlled process of milling, compacting, sintering and cold deformation provides possibility to obtain nanocrystalline copper based materials with improved functional properties.
3
Content available remote Ładunek przestrzenny w nano- i mikrokompozytach epoksydowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu ładunku przestrzennego w epoksydowych próbkach kompozytowych wypełnionych cząsteczkami SiO2 w postaci mikrokrystalicznej mączki kwarcowej i nanokrystalicznego Aerosilu. Pomiary wykonano za pomocą metody elektroakustycznej.
EN
Results of space charge (PEA) measurements on epoxy resin filled with micro- and nano- sized particles of SiO2, in the paper are presented. Measurements were performed using the pulsed electroacoustic technique.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej, prowadzonej w oleju silikonowym w temperaturze 95°C i 155°C, na strukturę i właściwości próbek wykonanych z poliamidu 6 oraz mikrokompozytu poliamid 6/montmorylonit. Badania obejmowały: analizę termiczną (DSC), morfologię przełomów i mapę rozkładu atomów krzemu (SEM), właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, udarność próbek z karbem metodą Charpy'ego) oraz chłonność wody.
EN
The article presents the results of influence of heat treatment in silicone oil (at temperature 95°C and 155°C) on the structure and properties of polyamide 6 and polyamide 6/montmorillonite microcomposites. In this work following investigation were made: thermal analysis (DSC), morphology of fracture surface and map distribution of silicon in composite (SEM), mechanical properties (tensile strength, Charpy's notched impact strength) and moisture absorption.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.