Теплопроводность нанокомпозитов Al₂O₃-SiC, изготовленных методом электроконсолидации
dc.contributor.author | Кислица, М.В. | |
dc.contributor.author | Хаджай, Г.Я. | |
dc.contributor.author | Геворкян, Э.С. | |
dc.contributor.author | Вовк, Р.В. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T15:53:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T15:53:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Выполнено сравнительное исследование теплопроводности в интервале 15–300 К образцов композиционных керамических материалов, изготовленных методом электроконсолидации с прямым пропусканием тока. Экспериментальные данные по температурной зависимости теплопроводности аппроксимированы в рамках дебаевской модели фононного спектра с учетом различных механизмов рассеяния. Определена оптимальная температура консолидации, обеспечивающая максимальную теплопроводность композита. | uk_UA |
dc.description.abstract | Виконано порівняльне дослідження теплопровідності в інтервалі 15–300 К зразків композиційних керамічних матеріалів, які виготовлено методом електроконсолідації з прямим пропусканням струму. Експериментальні дані температурної залежності теплопровідності апроксимовано в рамках дебаївської моделі фононного спектра з урахуванням різних механізмів розсіювання. Визначено оптимальну температуру консолідації, що забезпечує максимальну теплопровідність композиту | uk_UA |
dc.description.abstract | A comparative research of the thermal conductivity in the range 15–300 K of samples of composite ceramic materials made by electroconsolidation with direct current transmission was performed. The experimental data on the temperature dependence of the thermal conductivity are approximated in the framework of the Debye model of the phonon spectrum with allowance for different dissipation mechanisms. The optimal temperature of consolidation is determined, which ensures the maximum thermal conductivity of the composite. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Теплопроводность нанокомпозитов Al₂O₃-SiC, изготовленных методом электроконсолидации / М.В. Кислица, Г.Я. Хаджай, Э.С. Геворкян, Р.В. Вовк // Физика низких температур. — 2019. — Т. 45, № 4. — С. 484-487. — Бібліогр.: 21 назв. — рос. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0132-6414 | |
dc.identifier.uri | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/176089 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України | uk_UA |
dc.relation.ispartof | Физика низких температур | |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | Наноструктури при низьких температурах | uk_UA |
dc.title | Теплопроводность нанокомпозитов Al₂O₃-SiC, изготовленных методом электроконсолидации | uk_UA |
dc.title.alternative | Теплопровідність нанокомпозитів Al₂O₃-SiC, які виготовлено методом електроконсолідації | uk_UA |
dc.title.alternative | Thermal conductivity of Al₂O₃-SiC nanocomposites prepared by the electroconsolidation method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Оригінальний контейнер
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- 10-Kislitsa.pdf
- Розмір:
- 435.54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Контейнер ліцензії
1 - 1 з 1
Завантаження...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 817 B
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: