HARDENING OF ALUMINUM AND ITS ALLOYS OF NANOSCALE MULTILAYER COATINGS
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The physical and mathematical model of multi-layer titanium nitride coated reinforcement in the form of close-packed structure is designed. If the lattice is formed cluster structure of titanium nitride, it must be reinforced molecules TiN or Ti3. Multi-layer coating is formed by vacuum-plasma (arc) method in the pulsed mode. Formation of molecules occurs due to titanium nitride catalytic reactions with molecular nitrogen compound molecules Ti2 and Ti3 titanium surface hardenable substrate.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
L. GRETCHIKHIN, Belarusian National Technical University, Minsk
д-р физ.-мат. наук, проф.
S. IVASCHENKO, Belarusian National Technical University, Minsk
д-р техн. наук, проф.
References
Иващенко, С.А. Газотермические и вакуумно-плазменные покрытия со специальными физико-механическими свойствами / С.А. Иващенко, И.С. Фролов, Ж.А. Мрочек – Минск: УП «Техно-принт», 2001. – 236 с.
Панин, В.Е. Наноструктурирование поверхностных слоев конструкционных материалов и нанесение наноструктурных покрытий / В.Е. Панин, В.П. Сергеев, А.В. Панин – Томск: Изд. Томск. политехн. ун-та, 2009. – 285 с.
Гречихин, Л.И. Энергия взаимодействия частиц при формировании вакуумно-плазменных покрытий / Л.И. Гречихин, С.А. Иващенко // Весцi Нац. акад. навук Беларуси. Серия фiзiка-технiчных навук. – 2002. – № 4. – С. 11–17.
Витязь, П.А. Нанотехнология получения металлокерамики на основе титана / П.А. Витязь, Л.И. Гречихин // Физическая мезомеханика. – 2004. – Т. 7, № 5. – С. 81–87.
Гречихин, Л.И. Упрочнение металлов могослойными металлическими и интерметаллическими соединениями / Л.И. Гречихин, С.А. Иващенко // Фундаментальные проблемы естествознания и техники: материалы междунар. конгр. – СПб., 2000. – Т. 1, № 1. – С. 79–85.
Радциг, А.А. Справочник по атомной и молекулярной физике / А.А. Радциг, Б.М. Смирнов. – М.: Атомиздат, 1980. – 240 с.
Физические величины: справ. / А.П. Бабичев [и др.]; под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.
Гречихин, Л.И. Упругие напряжения в тонкопленочных покрытиях при ионно-плазменном упрочнении алюминиевых сплавов металлическими и интерметаллическими соединениями на основе титана / Л.И. Гречихин, С.А. Иващенко, Е.В. Макаревич // Физика и химия обработки материалов. – 2002. – № 4. – С. 57–62.
Гречихин, Л.И. Наночастицы и нанотехнологии / Л.И. Гречихин. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2008. – 406 с.
Гречихин, Л.И. Физика. Электричество и магнетизм. Современная электродинамика / Л.И. Гречихин. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2008. – 302 с.
Сканави, Г.И. Физика диэлектриков (область слабых полей) / Г.И. Сканави. – М.-Л.: ГИТТЛ, 1949. – 500 с.
Фейман, Р. Феймановские лекции по физике / Р. Фейман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Вып. 5. Электричество и магнетизм. – М.: Мир, 1966. – 296 с.
Тамм, И.Е. Основы теории электричества / И.Е. Тамм. – М.: Физматгиз, 2003. – 516 с.
Андриевский, Р.А. Роль размерных эффектов и поверхностей раздела в наноматериалах / Р.А. Андриевский // Наноструктурные материалы-2008 Беларусь – Россия – Украина: материалы первой междунар. науч. конф., Минск, 22–25 апр. 2008 г. – Минск, 2008.
Гречихин, Л.И. Компьютерное моделирование физических свойств металлов и упрочняющих покрытий / Л.И. Гречихин, С.А. Иващенко, И.П. Шумский // Современные проблемы прочности: науч. тр. V Междунар. семинара. – Великий Новгород: НГУ им. В.А. Лихачева, 2001. – Т. 2. – С. 303–316.