Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Интерфакс-Россия

Новую технологию получения сплава бора и алюминия разработали в Сибири

Новосибирск. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Ученые Института физики имени Л. В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) разработали новую технологию получения сплавов алюминия и бора, сообщает издание "Наука в Сибири" со ссылкой на КНЦ СО РАН. "Метод основан на обработке алюминиевого расплава бромом при помощи потока плазмы с добавлением фуллеренов - молекул углерода, по форме напоминающих футбольный мяч. Внутри плазмы частицы бора дробятся, уменьшаются в размере и легко проникают в расплав. Циркулирующие потоки расплава, возникающие из-за перепадов температур и магнитного поля, разносят бор равномерно по всему объему алюминия", - говорится в сообщении. Благодаря фуллеренам ученые убрали оксидную пленку, которая всегда есть на поверхности алюминия и мешает ему соединиться с бором. Фуллерены восстановили алюминий, сами окислились до углекислого газа и ушли из реакционной камеры, не образовав лишних примесей. Отмечается, что бор делает сплав прочнее и устойчивее к коррозии, так

Новосибирск. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Ученые Института физики имени Л. В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ СО РАН) разработали новую технологию получения сплавов алюминия и бора, сообщает издание "Наука в Сибири" со ссылкой на КНЦ СО РАН.

"Метод основан на обработке алюминиевого расплава бромом при помощи потока плазмы с добавлением фуллеренов - молекул углерода, по форме напоминающих футбольный мяч. Внутри плазмы частицы бора дробятся, уменьшаются в размере и легко проникают в расплав. Циркулирующие потоки расплава, возникающие из-за перепадов температур и магнитного поля, разносят бор равномерно по всему объему алюминия", - говорится в сообщении.

Благодаря фуллеренам ученые убрали оксидную пленку, которая всегда есть на поверхности алюминия и мешает ему соединиться с бором.

Фуллерены восстановили алюминий, сами окислились до углекислого газа и ушли из реакционной камеры, не образовав лишних примесей.

Отмечается, что бор делает сплав прочнее и устойчивее к коррозии, такие сплавы используют в различных областях промышленности: от авиации и машин до электроники и ядерных реакторов, однако достичь равномерного распределения бора сложно, потому что он плохо смачивается алюминием и стремится собраться в комки.

"Плазменный метод позволяет вводить любой элемент в любой материал и точно дозировать легирующий элемент при его введении в материал и контролировать его распределение по глубине и по поверхности материала (...) Однако мы заметили, что с ростом содержания бора твердость сплава немного снижается. Для конструкций, где нужна максимальная прочность, это минус, но для лигатур и многих технологических применений это не критично. В дальнейшем мы планируем детально изучить структуру сплава и понять, как можно управлять его свойствами, меняя параметры синтеза", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией аналитических методов исследования вещества Института физики им. Л. В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН Григория Чурилова.

Исследование поддержано Российским научным фондом.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Самое важное и интересное"Интерфакс-Россия" в Мax

Наука
7 млн интересуются