Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635836)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Computational nanotechnology  / №2 2015

4.1. РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В МИКРО- И НАНОШКАЛЕ (100,00 руб.)

0   0
Первый авторТюрин Александр Иванович
АвторыВоробьев Максим, Пирожкова Татьяна
Страниц4
ID570042
Аннотацияисследования свойств твердых материалов методами вдавливания известны с давних времен, а в качестве инструментального метод известен уже более ста лет. На сегодняшний день с развитием нанотехнологий, современного материаловедения и наноматериаловедения во всех сферах деятельности человека все чаще применяются новые материалы, включая, наноструктурированные, с улучшенными физико-механическими свойствами. Для анализа и аттестации прочностных свойств материала, без разрушения всего образца в последнее время все большую актуальность приобретают приборы для определения локальных физико-механических свойств в микро- и наношкале. Этими приборами являются микро- и наноиндентометры, наноэдьюкаторы, скретчтестеры различных марок и фирм изготовителей. Однако, не смотря на большое количество существующего оборудования по изучению свойств материалов в микро- и наноконтактах, до сих пор не существует универсального оборудования способного работать не только в научно-технической сфере, но и на производстве в качестве аттестационного оборудования для исследования физико-механических свойств материалов в микро- и наноразмерах с разрешением 1 нм, максимальной нагрузкой до 10 Н, и широким диапазоном скоростей относительной деформации от 10-2 до 105 с-1, что позволяет использовать данный прибор в качестве моделирования поведением материала в условиях действия высоких скоростей деформирования, а также высоких локальных нагружений
Тюрин, А.И. 4.1. РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В МИКРО- И НАНОШКАЛЕ / А.И. Тюрин, Максим Воробьев, Татьяна Пирожкова // Computational nanotechnology .— 2015 .— №2 .— С. 42-45 .— URL: https://rucont.ru/efd/570042 (дата обращения: 16.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Форум проводится при кураторстве Управления Внутренней политики Администрации Президента РФ. <...> РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В МИКРО- И НАНОШКАЛЕ Тюрин Александр Иванович, канд. физ.-мат. наук, зам. директора по НИР НОЦ «Нанотехнлогии и наноматериалы», ТГУ имени Г. Р. Державина. <...> E-mail: tyurin@tsu.tmb.ru; Воробьев Максим Олегович, ведущий специалист ООО «Нанодиагностика», ТГУ имени Г. Р. Державина. <...> E-mail: vorob--yov@mail.ru; Пирожкова Татьяна Сергеевна, аспирант НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы», ТГУ имени Г. Р. Державина. <...> E-mail: t-s-pir@ya.ru Аннотация: исследования свойств твердых материалов методами вдавливания известны с давних времен, а в качестве инструментального метод известен уже более ста лет. <...> На сегодняшний день с развитием нанотехнологий, современного материаловедения и наноматериаловедения во всех сферах деятельности человека все чаще применяются новые материалы, включая, наноструктурированные, с улучшенными физико-механическими свойствами. <...> Для анализа и аттестации прочностных свойств материала, без разрушения всего образца в последнее время все большую актуальность приобретают приборы для определения локальных физико-механических свойств в микро- и наношкале. <...> Этими приборами являются микро- и наноиндентометры, наноэдьюкаторы, скретчтестеры различных марок и фирм изготовителей. <...> Однако, не смотря на большое количество существующего оборудования по изучению свойств материалов в микро- и наноконтактах, до сих пор не существует универсального оборудования способного работать не только в научно-технической сфере, но и на производстве в качестве аттестационного оборудования для исследования физико-механических свойств материалов в микро- и наноразмерах с разрешением 1 нм, максимальной нагрузкой до 10 Н, и широким диапазоном скоростей относительной деформации от 10-2 до 105 с-1, что позволяет использовать данный прибор <...>