Macrostructure and Strength of the Al–Zn–Sn Composite Produced by Liquid-Phase Sintering of the Al–Zn Alloy and Pure Tin Powder Mixture (Запись № 661401)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 03594nlm1a2200397 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231030041745.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\network\31808
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\network\12923
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20191211a2019 k y0engy50 ba
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. английский
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drcn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Macrostructure and Strength of the Al–Zn–Sn Composite Produced by Liquid-Phase Sintering of the Al–Zn Alloy and Pure Tin Powder Mixture
Первые сведения об ответственности N. M. Rusin, A. L. Skorentsev
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания
Средство доступа
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Title screen
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [References: 22 tit.]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Features of liquid-phase sintering compacts made of powders of the Al–10Zn alloy and tin of the PO 2 brand, as well as the influence of sintering modes on the structure and strength of forming antifriction composite of the (Al–10Zn)–40Sn composition, are studied. The porosity of the initial green compacts varies in a range of 5–18%. Compacts are sintered in a vacuum furnace under a residual gas pressure no higher than 10–2 MPa. The sintering temperature varies in a range of 550–615°C and corresponds to the partial wetting of aluminum with liquid tin. The sample holding time at a specified temperature is from 30 to 180 min. Structural studies show that the particle size of the aluminum and tin phases increases with an increase in the sintering temperature and holding time. The mechanical properties of sintered composites are determined by their compression testing. The samples are cut from the middle of sintered compacts. It is established that samples made of the (Al–10Zn)–40Sn sintered alloy possess high ductility and exhibit higher strength when compared with the Al–40Sn sintered composite with a pure aluminum matrix due to the more intense strain hardening of a matrix at a high deformation. It is found that sintered composites prepared from high-density green compacts subjected to preliminary low-temperature holding possess the highest strength. Based on the results, it is concluded that the liquid-phase sintering in a specified temperature range makes it possible to prepare (Al–10Zn)–40Sn composites with a bound aluminum matrix effectively preventing the strain localization in soft tin-based phase interlayers. The optimal sintering temperature should not exceed 600°C.
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования
Текст примечания
461 ## - Уровень набора
Заглавие Russian Journal of Non-Ferrous Metals
463 ## - Уровень физической единицы
Заглавие Vol. 60, iss. 3
Обозначение тома [P. 295-300]
Дата публикации 2019
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин труды учёных ТПУ
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин (Al–Zn)–Sn composite
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин liquid-phase sintering
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин structure and strength of two-phase MMCs
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин композиты
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин жидкофазное спекание
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность
Начальный элемент ввода Rusin
Часть имени, кроме начального элемента ввода N. M.
Расширение инициалов личного имени Nikolay Martemjyanovich
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Skorentsev
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. L.
Дополнения к именам, кроме дат physicist
-- engineer of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences
Даты 1987-
Расширение инициалов личного имени Aleksandr Leonidovich
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\35790
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Структурное подразделение Инженерная школа ядерных технологий
-- Отделение экспериментальной физики
-- 7865
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23549
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20191211
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.3103/S106782121903012X
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 661401
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.