A szerkezeti anyagok felületi rétegeinek nanostrukturálása és nanostrukturált lerakódás

A kézikönyv a szerkezeti anyagok felületi rétegeinek deformációjával, törésével és kopásával foglalkozik különböző terhelési körülmények között. A nanoszerkezetük és a nanostrukturált bevonatok nagy hatásfoka látható, ami sokszor olyan fontos jellemzőkkel bír, mint a kopásállóság. a fáradtság élettartama, a korrózióállóság, az élettartam és a nagy jelentőségű szerkezetek megbízhatósága és azok hegesztett kötései. A felületi rétegek és a nanostrukturált bevonatok nanostrukturálásának modern technológiáit írják le.
A 150100 "Anyagtudományi és Anyagtudományi Technológia" főiskolák és mesterek készítése területén tanulók számára készült.

A szerkezeti anyagok felületi rétegeinek nanostrukturálása és nanostrukturált lerakódás

A tömegátadás autowave folyamata a heterogén média felületén külső hatások esetén.
A normál és tangenciális stresszek "sakk" eloszlása ​​a heterogén közegek felületén a heterogén közegben történő tömegátadás jellegénél fogva nyilvánul meg külső hatások esetén. Ennek a hatásnak a kísérleti észleléséhez a konjugált közeg egyikének célszerű olyan anyagot kiválasztani, amelynek maximális nyírási instabilitása és kis vastagsága van. Ez biztosítja a "sakk" feszültségeloszlása ​​által az interfészen meghatározott tömegátadás minimális diszperzióját.

Ez a feltétel a leginkább elégedett a rozsdásodott vékony filmekben. Az állapotukat erős termodinamikai egyenlőtlenség jellemzi. A hő- és mechanikai hatások mellett a vékonyrétegek tömegátvitelének mechanizmusát a feszültségeknek a szubsztráttal való érintkezési felületük "sakk" eloszlásával kell befolyásolniuk, amint azt a [14] mutatja.

TARTALOMJEGYZÉK
bevezetés
1. fejezet Felületi elefántok és belső interfészek, mint független alrendszerek szilárd anyagokban
1.1. A felszíni rétegek és belső felületek mezomechanikájának fizikai elvei deformálható szilárd anyagban
1.2. A felszíni rétegek deformációjának szerkezete és szabályosságai
1.3. Felületi rétegek, mint a betöltött szilárd anyag műanyagáramának szinergisztikus aktiválószerei
1.4. Belső interfészek, mint mezoszkópos strukturális deformációs szint
Irodalom
2. fejezet: "Feszültségek és törzsek" sakk hatása "felületréteg-szubsztráton"
2.1. Feszültségeloszlás kiszámítása két egymástól eltérő médium felületén az egydimenziós közelítésben
2.2. Kétdimenziós közelítés. "Chess Mesoeffect" felület
2.3. A tömegátadás autowave folyamata a heterogén média felületén külső hatások esetén
2.4. A nemlineáris autowave tömegátvitel modellek a "sakk" feszültségelosztás feltételei között
2.5. A "strukturált fázisú önszerveződés" hatását a "sputtered vékony film szubsztráton"
Irodalom
3. fejezet: A műanyag eltolódások eredetének fizikai jellege és fejlődése különböző strukturális szinten
3.1. Nincs egyensúlyi termodinamika mint alapja a műanyag nyírásának és egy anyag törésének megindításában egy betöltött szilárd anyagban
3.2. A nem-egyensúlyi állapotok termodinamikájának többszintű leírásának módszertana
3.3. A nem-egyensúlyi állapotok termodinamikájának reprezentációinak kísérleti igazolása deformált szilárd anyagban
3.4. A submicro (nano) kristályszerkezet kialakulásának termodinamikai alapjai intenzív műanyag deformációval
3.5. A kristályos és hibás alrendszerek diszpergálásának mesomechanikája intenzív műanyag deformációval, a folytonosság megzavarása nélkül
3.6. A szerkezetek csiszolásának mesomechanikájának kísérleti vizsgálata intenzív műanyag deformációval
3.7. A szerkezet őrlésének alsó határán intenzív műanyag deformációval
Irodalom
4. Fejezet A felületi réteg hatása a szilárdság duktilitására és szilárdságára
4.1. A szerkezeti anyagok felületi rétegeinek ultrahangos kezelésének hatása a műanyag deformációjának és megsemmisítésének jellegére
4.2. A felületi rétegek hidrogénezésének hatása a műanyag deformáció jellegére és a szerkezeti anyagok megsemmisítésére
4.3. A vékony bevonatok és felületi keményedés hatása a "felületi réteg-szubsztrát" fogazott (tű) interfészprofilának az anyag plaszticitásán
Irodalom
Fejezet 5. Felszíni rétegek nanostrukturálása és nanostrukturált bevonatok lerakása - hatékony mód a szerkezeti anyagok megkeményítésére
5.1. A bevonatok és felületi rétegek ionos bombázása
5.2. A bevonatok nanoszerkezete kémiai elemek keverésével
5.3. Az acélok, rétegek és bevonatok felületi rétegeinek nanovariálása ultrahangos kezeléssel
5.4. A nagy szilárdságú szerkezeti anyagok felületi rétegének kopásállóságának komplex kezelése
Irodalom
6. fejezet A felületi rétegek nanostrukturálásának modern technológiái és a nanostrukturált bevonatok alkalmazása
6.1. Felületkezelés ionnal és elektronsugarakkal, ultrahang
6.2. Vákuumtechnika a nanostrukturált bevonatok alkalmazására
6.3. Nanostrukturált bevonatok alkalmazása magnetron porlasztással
6.4. A nanostrukturált bevonatok vákuum íves lerakódása ion bombázással
6.5. Kompozit katódok és célok a nanostrukturált bevonatok és a felszíni nanostrukturálás lerakására
Irodalom
A következtetés.