Влияние повышенного давления на электросопротивление диборида циркония в твердой и жидкой фазах

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Приведены результаты экспериментальных исследований температурных зависимостей удельного электросопротивления диборида циркония при различных значениях внешнего давления, полученных в режиме импульсного нагрева током за промежутки времени порядка 5–10 мкс. Показано, что с увеличением давления наблюдается повышение удельного электросопротивления ZrB2 в твердой и жидкой фазах, причем в жидкой фазе этот рост составляет 26%. Установлено возрастание температуры начала плавления более чем на 200 К при повышении давления по оценкам от ~5 до ~20 МПа.

Об авторах

С. В. Онуфриев

Объединенный институт высоких температур РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: s-onufriev@yandex.ru
Москва, Россия

А. И. Савватимский

Объединенный институт высоких температур РАН; Физический институт им. П.Н. Лебедева

Email: savvatimskiy.alexander@gmail.com
Москва, Россия; Москва, Россия

Список литературы

  1. Крутский Ю.Л., Гудыма Т.С., Дюкова К.Д., Кузьмин Р.И., Крутская Т.М. Дибориды некоторых переходных металлов: свойства, области применения и методы получения. Ч. 2. Дибориды хрома и циркония (обзор) // Изв. вузов. Черная металлургия. 2021. Т. 64(6). С. 395.
  2. Monteverde F., Savino R., De Stefano Fumo M. Dynamic Oxidation of Ultra-high Temperature ZrB2–SiC under High Enthalpy Supersonic Flows // Corrosion Sci. 2011. V. 53. P. 922.
  3. Онуфриев С.В., Савватимский А.И. Физические свойства диборида циркония при температуре 2500–5000 К // ЖЭТФ. 2024. Т. 166. Вып. 5(11). С. 641.
  4. Korobenko V.N., Rakhel A.D. Technique for Measuring Thermophysical Properties of Refractory Metals at Supercritical Temperature // Int. J. Thermophys. 1999. V. 20. № 4. P. 1257.
  5. Онуфриев С.В., Савватимский А.И. Электросопротивление жидкого углерода (до 9000 К) и жидкого гадолиния (до 6000 К) при повышенном давлении и высоких температурах // ТВТ. 2023. Т. 61. № 5. С. 685.
  6. Физические величины. Спр. / Под ред. Григорьева И.С., Мейлихова Е.З. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с.
  7. Уткин А.В., Мочалова В.М., Якушев В.В., Рыкова В.Е., Шакула М.Ю., Острик А.В., Ким В.В., Ломоносов И.В. Импульсное сжатие и растяжение композитов при ударно-волновом воздействии // ТВТ. 2021. Т. 59. № 2. С. 189.
  8. Zimmermann J.W., Hilmas G.E., Fahrenholtz W.G., Dinwiddie R.B., Porter W.D., Wang H. Thermophysical Properties of ZrB2 and ZrB2–SiC Ceramics // J. Am. Ceram. Soc. 2008. V. 91. P. 1405.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).