#Искусственные твёрдые вещества
Искусственные твёрдые вещества
Тег

Искусственные твёрдые вещества

Искусственные твёрдые вещества
Найденo 49 статей
Установка для исследования роста металлов на кремнии
Функциональные материалыФункциональные материалы
Твердофазный смачивающий слой
Твердофа́зный сма́чивающий слой (ТСС), слой адсорбата на поверхности твёрдой подложки, который получен осаждением адсорбата на эту подложку из газовой, паровой или жидкой фазы и его одновременным и последующим замораживанием до твёрдого агрегатного состояния. От слоёв объёмных фаз адсорбата он отличается адаптацией своей структуры к объёму подложки через её приграничный слой. ТСС адаптируется к подложке, в процессе: 1) осаждения на неё адсорбата из подвижных (газ, пар, жидкость, перегретое твёрдое тело) агрегатных состояний адсорбата; 2) растекания адсорбата по ней и его диффузии вдоль её поверхности и 3) заморозки сформированного на ней слоя адсорбата до неподвижного твёрдого агрегатного состояния. При этом конечная температура этой заморозки ниже температуры подвижных агрегатных состояний адсорбата, из которых он осаждается на подложку, а также температуры его растекания и диффузии по подложке. Адаптация ТСС к подложке происходит в ходе движения системы «ТСС – подложка» к минимуму свободной энергии и реализуется в виде низкоразмерных фаз адсорбата (двумерной плёнки, ансамблей кластеров, цепочек атомов, двумерных скоплений атомов и т. д.) благодаря большему химическому сродству атомов адсорбата к подложке, чем к самим себе, а также структурной перестройке приграничного слоя подложки в метастабильные состояния.
Термины
Файнштейн
Файнште́йн (нем. Feinstein, буквально – чистый камень), промежуточный продукт (с содержанием по массе менее 3 % Fe) в производстве меди и никеля из сульфидных руд. Получают при конвертировании штейнов. По химическому составу различают файнштейн: медный (Cu2S, т. н. белый матт), никелевый (Ni3S2) и медно-никелевый (Cu2S, Ni3S2). Файнштейн перерабатывают разными способами (флотацией, автоклавным выщелачиванием, разделительной плавкой и др.) для получения меди и никеля с попутным выделением ценных примесей (кобальта и благородных металлов).
Технологии
Искусственные неорганические материалы
Легированная сталь
Леги́рованная сталь, сталь, содержащая, помимо железа, углерода и неизбежных примесей (кремния, марганца, серы, фосфора), специально вводимые (легирующие) элементы для улучшения эксплуатационных или технологических свойств. При соответствующем легировании и технологии термической обработки сталь приобретает необходимые свойства. Может быть легирована одним, двумя, тремя и более элементами. Легированные стали подразделяются по области применения (конструкционные, инструментальные), особым свойствам (нержавеющие, жаропрочные, износостойкие и др.) и назначению (строительные, рельсовые, быстрорежущие и т. п.).
Промышленность
Функциональные материалы
Отделочные материалы в строительстве
Отде́лочные материа́лы в строительстве, материалы и изделия, применяемые для повышения эксплуатационных и декоративных качеств зданий и сооружений, а также для защиты строительных конструкций от атмосферных и других воздействий. Используются в отделочных работах. К основным отделочным материалам относят: отделочные строительные растворы и бетоны, природные и искусственные каменные материалы, строительную керамику, материалы и изделия на основе древесины, бумаги, стекла, пластмасс, металлов и лакокрасочные материалы. Особую группу отделочных материалов составляют материалы и изделия для покрытий полов, а также акустические материалы, используемые как звукопоглощающие покрытия и декоративная отделка интерьеров.
Керамические мозаичные плитки
Функциональные материалы
Никелевые сплавы
Ни́келевые спла́вы, сплавы на основе никеля. В зависимости от легирования и способов получения никелевые сплавы обладают повышенной прочностью, жаростойкостью, жаропрочностью, высокими коррозионной стойкостью и электрическим сопротивлением, ферромагнетизмом и др. По назначению подразделяются на электротехнические, жаростойкие, жаропрочные (деформируемые, литейные, а также дисперсно-упрочнённые), коррозионно-стойкие и сплавы с особыми свойствами – с эффектом памяти формы, аморфные и др.
Авиационный двигатель ПД-14 из высокожаропрочных никелевых сплавов
Функциональные материалы
Ални
Ални́ [от ал(юминий) и ни(кель)], магнитотвёрдые сплавы на основе системы железо – алюминий – никель, содержат: алюминия 11–16 %, никеля 24–35 %, остальное – железо. Предназначены для изготовления постоянных магнитов. У этих материалов впервые были получены значения коэрцитивной силы 36 кА/м, что позволило начать промышленный выпуск постоянных магнитов. Для улучшения магнитных свойств ални легируют, вводя медь (до 12 %), кремний (до 1,5 %), титан (до 0,5 %). Легированные ални обладают остаточной магнитной индукцией 0,45–0,65 Тл, коэрцитивной силой 40–58 кА/м и максимальным значением энергетического произведения 7,2–10,4 кДж/м3. Сплавы твёрдые и хрупкие, магниты нужной формы изготовляют отливкой с последующим шлифованием. Магниты из ални применяют в акустических аппаратах, электроизмерительных приборах, особенно широко в счётчиках электроэнергии.
Технологии
Функциональные материалы
Алюмель
Алюме́ль, сплав никеля (основа) с алюминием (1,8–2,5 %), марганцем (1,8–2,2 %) и кремнием (0,85–2 %), иногда с добавлением циркония и кобальта. Алюмель характеризуется жаростойкостью, постоянством термоэлектрических свойств, обладает высоким коэффициентом термоэдс. Применяется в пирометрии в качестве отрицательного электрода термопары хромель – алюмель для измерения температуры до 1000 °С, а также в виде компенсационных проводов.
Технологии
1
2
3
4
5