КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер проекта 18-73-00325

НазваниеУстановление закономерностей влияния модифицирующих оксидов циркония и гафния на процессы фазообразования, спекания, структуру и свойства алюмосиликатной стеклокерамики, полученной золь-гель методом

Руководитель Чайникова Анна Сергеевна, Кандидат технических наук

Организация финансирования, регион Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" , г Москва

Конкурс №29 - Конкурс 2018 года по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

Область знания, основной код классификатора 03 - Химия и науки о материалах; 03-603 - Фундаментальные основы создания новых металлических, керамических и композиционных материалов

Ключевые слова алюмосиликатная стеклокерамика, оксид циркония, оксид гафния, золь-гель, анортит, цельзиан, фазообразование, структура, трещиностойкость, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь

Код ГРНТИ61.35.29


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
В последнее время как в России, так и за рубежом возрос интерес к стеклокерамическим материалам барий- и стронцийалюмосиликатных составов, ввиду перспективности их применения для изготовления деталей авиационной техники, имеющих радиотехническое назначение, характеризующихся малым весом и эксплуатирующихся при воздействии высоких температур, динамических нагрузок и агрессивных сред. Однако низкая трещиностойкость существенно ограничивает применение данных материалов. Несмотря на то, что в США, Англии и особенно активно в Китае ведутся исследовательские работы, направленные на решение этой проблемы путем модифицирования стеклокерамики различными дисперсными наполнителями, на сегодняшний день не достигнуто повышение ее трещиностойкости в сочетании с отсутствием деградации других ее функциональных характеристик. В связи с этим разработка высокотемпературных материалов радиотехнического назначения с высокой трещиностойкостью, малым весом и низкими значениями диэлектрических характеристик, перспективных для применения в авиационной технике, путем армирования барий- и стронцийалюмосиликатной стеклокерамики с использованием новых видов наполнителей является очень актуальной. Учитывая высокотемпературную эксплуатацию стеклокерамики, наиболее перспективными среди наполнителей являются частицы тугоплавких оксидов циркония и гафния. Эффективность их применения уже продемонстрирована на примере кордиеритовой стеклокерамики и керамики на основе оксида алюминия. Критический коэффициент интенсивности напряжений данных материалов при их введении увеличивается более, чем в 2 раза. Однако изучения влияния модификации данными оксидами барий- и стронцийалюмосиликатной стеклокерамики на ее плотность, механические, диэлектрические и термические свойства до сих пор не проводилось. Таким образом, в рамках данного проекта впервые будут установлены закономерности влияния модифицирующих оксидов циркония и гафния на процессы фазообразования, спекания, структуру и свойства (плотность, трещиностойкость, высокотемпературную прочность, термостойкость, ТКЛР, температуру начала деформации, диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь) барий- и стронцийалюмосиликатной стеклокерамики, полученной золь-гель методом. Результаты проекта позволят синтезировать высокотемпературную барий- и стронцийалюмосиликатную стеклокерамику радиотехнического назначения с высокой трещиностойкостью, малым весом и низкими значениями диэлектрических характеристик, перспективную для применения в авиационной технике.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ