<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Inorganic Materials</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Inorganic Materials</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Неорганические материалы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0002-337X</issn><issn publication-format="electronic">3034-5588</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">231869</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0002337X23070102</article-id><article-id pub-id-type="edn">QRCWDU</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Microhardness and Thermal Expansion of Some Binary and Ternary Boride Phases in the Ca–Ir–B System</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Микротвердость и термическое расширение некоторых двойных и тройных боридных фаз системы Ca–Ir–B</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lozanov</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лозанов</surname><given-names>В. В.</given-names></name></name-alternatives><email>lozanov.25@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Utkin</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Уткин</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>lozanov.25@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Baklanova</surname><given-names>N. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бакланова</surname><given-names>Н. И.</given-names></name></name-alternatives><email>lozanov.25@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт химии твердого тела и механохимии СО Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-07-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>07</month><year>2023</year></pub-date><volume>59</volume><issue>7</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>726</fpage><lpage>732</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-12-25"><day>25</day><month>12</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, В.В. Лозанов, А.В. Уткин, Н.И. Бакланова</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, В.В. Лозанов, А.В. Уткин, Н.И. Бакланова</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">В.В. Лозанов, А.В. Уткин, Н.И. Бакланова</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">В.В. Лозанов, А.В. Уткин, Н.И. Бакланова</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rcsi.science/0002-337X/article/view/231869">https://journals.rcsi.science/0002-337X/article/view/231869</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>We have studied the thermal expansion of CaIr4B4, IrB1.1, and CaB6. The results demonstrate that the crystal lattices of these phases expand linearly with temperature and that their thermal expansion coefficients lie in the range (5–10) × 10–6 K–1. We have determined the average microhardness of the CaIr4B4, IrB1.1, and CaB6 phases. The average microhardness of the CaIr4B4 phase is ~15 GPa, which is a factor of 3 lower than that of the CaB6 phase</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45257551784496">Изучено термическое расширение CaIr<sub>4</sub>B<sub>4</sub>, IrB<sub>1.1</sub> и CaB<sub>6</sub>. Показано, что кристаллические решетки этих фаз расширяются линейно с температурой, а величины коэффициентов термического расширения находятся в пределах (5–10) × 10<sup>–6</sup> K<sup>–1</sup>. Определены средние значения микротвердости фаз CaIr<sub>4</sub>B<sub>4</sub>, IrB<sub>1.1</sub> и CaB<sub>6</sub>. Средняя величина микротвердости фазы CaIr<sub>4</sub>B<sub>4</sub> составила ~15 ГПа, что в 3 раза меньше значения, полученного для фазы CaB<sub>6</sub>.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>iridium</kwd><kwd>iridium borides</kwd><kwd>calcium hexaboride</kwd><kwd>thermal expansion</kwd><kwd>microhardness</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>иридий</kwd><kwd>бориды иридия</kwd><kwd>гексаборид кальция</kwd><kwd>термическое расширение</kwd><kwd>микротвердость</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Авторы благодарят А.В. Ухину, Т.А. Борисенко, Я.А. Никифорова.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Hanquist K.M., Boyd I.D. Plasma Assisted Cooling of Hot Surfaces on Hypersonic Vehicles // Front. Phys. 2019. V. 7. P. 9. https://doi.org/10.3389/fphy.2019.00009</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Колычев А.В., Керножицкий В.А., Чернышов М.В. Термоэмиссионные методы охлаждения термонапряженных элементов перспективных многоразовых средств выведения // Изв. вузов. Авиационная техника. 2019. № 4. С. 132–137.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Simonenko E.P., Sevast’yanov D.V., Simonenko N.P., Sevast’yanov V.G., Kuznetsov N.T. Promising Ultra-High-Temperature Ceramic Materials for Aerospace Applications // Russ. J. Inorg. Chem. 2013. V. 58. № 14. P. 1669–1693. https://doi.org/10.1134/S0036023613140039</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Севастьянов В.Г., Кузнецов Н.Т. Ультравысокотемпературные керамические материалы: современные проблемы и тенденции. М.: ИП Коняхин А.В., 2020. 324 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Ren X., Li H., Chu Y., Fu Q., Li K. Ultra-High-Temperature Ceramic HfB2-SiC Coating for Oxidation Protection of SiC-Coated Carbon/Carbon Composite // Int. J. Appl. Ceram. Technol. 2014. V. 12. P. 560–567. https://doi.org/10.1111/ijac.12241</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Погожев Ю.С., Потанин А.Ю., Рупасов С.И., Левашов Е.А., Волкова В.А., Ташев В.П., Тимофеев А.Н. Структура, свойства и окислительная стойкость перспективной керамики на основе HfB2–SiC // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2020. № 3. С. 41–54. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2020-3-41-54</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Свойства, получение и применение тугоплавких соединений / Под ред. Косолаповой Т.Я. М.: Металлургия, 1986. 928 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Chen C.-H., Aizawa T., Iyi N., Sato A., Otani Sh. Structural Refinement and Thermal Expansion of Hexaborides // J. Alloys Compd. 2004. V. 366. P. L6–L8. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(03)00735-7</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Wei Y.-K., Yu J.-X., Li Zh.-G., Cheng Y., Ji G.-F. Elastic and Thermodynamic Properties of CaB6 Under Pressure from First Principles // Physica B. 2011. V. 406. P. 4476–4482. https://doi.org/10.1016/j.physb.2011.09.011</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Несмелов Д.Д., Турцова А.И., Федоров Е.В., Орданьян С.С. Политермический разрез SiC–CaB6 системы B–C–Si–Ca // Огнеупоры и техническая керамика. 2014. № 11–12. С. 3–8.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Serebryakova T.I., Ochkas L.F., Shaposhnikova T.I., Tkachenko Yu.G., Martynenko E.N., Strashinskaya L.V., Kopylova L.I., Vereshchaka V.M. Influence of Addition of Calcium Hexaboride on the Structure and Properties of Hot-Pressed Titanium Boride Ceramic // Powder Metall. Met. Ceram. 1998. V. 37. P. 507–511. https://doi.org/10.1007/BF02675813</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Бакланова Н.И., Лозанов В.В., Кульков А.А., Антипов Е.А., Титов А.Т. Особенности поведения некоторых тугоплавких соединений гафния и тантала в потоках плазмы // Неорган. материалы. 2019. Т. 55. № 3. С. 257–263. https://doi.org/10.1134/S0002337X19030047</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Baklanova N.I., Lozanov V.V., Titov A.T. The First Evidence of the High Oxidation Resistance of the Novel Ternary Tantalum-Iridium-Boron Phase // Corros. Sci. 2019. V. 160. P. 108178. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2019.108178</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Lozanov V.V., Utkin A.V., Gavrilova T.A., Titov A.T., Beskrovny A.I., Letyagin G.A., Romanenko G.V., Baklanova N.I. New Hard Ternary Hf–Ir–B Borides Formed by Reaction Hafnium Diboride with Iridium // J. Am. Ceram. Soc. 2022. V. 105. P. 2323–2333. https://doi.org/10.1111/jace.18234</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Лозанов В.В., Гаврилова Т.А., Бакланова Н.И. Фазообразование в системе гексаборид кальция – иридий // Журн. неорган. химии. 2023. Т. 68. № 6. https://doi.org/10.31857/S0044457X22602152</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>CaB6 Crystal Structure: Datasheet from “PAULING FILE Multinaries Edition – 2012” // Springer Materials (https://materials.springer.com/isp/crystallographic/docs/sd_1721776)</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Zeiringer I., Cheng X., Chen X.-Q., Bauer E., Giester G., Rogl P.F. Crystal Structures and Constitution of the Binary System Iridium-Boron // Sci. China Mater. 2015. V. 58. P. 649–668. https://doi.org/10.1007/s40843-015-0078-6</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Самсонов Г.В., Косенко В.А., Рудь Б.М., Сидорова В.Г. Исследование условий получения и свойств соединения IrB1.1 // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. 1972. Т. 8. № 4. С. 771–772.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
