назад

Материаловеды НИУ «БелГУ» получили сталь с уникальными свойствами


Опубликовано 2021-09-14


 © bsu.edu.ru

В последнее время внимание учёных направлено на разработку материалов с комплексом сложно сочетаемых характеристик — например, высокой прочности, пластичности и ударной вязкости. Заведующий лабораторией объемных наноструктурных материалов НИУ «БелГУ», доктор технических наук Геннадий Салищев отмечает, что одним из наиболее перспективных решений является разработка материалов с градиентной структурой, то есть материалов, в которых закономерно меняется структурное состояние или фазовый состав по сечению. Материаловеды НИУ «БелГУ» на старте работы над этой непростой задачей.

 © bsu.edu.ru

Сегодня на базе лаборатории объемных наноструктурных материалов Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий НИУ «БелГУ» при финансовой поддержке РНФ ведутся работы по исследованию структурных механизмов одновременного повышения прочности и ударной вязкости метастабильных аустенитных коррозионностойких сталей.

— Знание этих механизмов, а также технологических условий их реализации позволит в будущем создать промышленные технологии получения принципиально новых материалов с уникальными механическими характеристиками. Потребность в подобных материалах существует прежде всего в добывающей промышленности, где, помимо комплекса механических свойств, важна коррозионная стойкость, — комментирует старший научный сотрудник лаборатории объемных наноструктурных материалов, кандидат технических наук Дмитрий Панов.

В ходе экспериментального исследования научному коллективу удалось получить сталь нового типа с уникальным сочетанием прочности и пластичности. Ученые обращают внимание на то, что метастабильные аустенитные нержавеющие стали обладают очень привлекательным сочетанием пластичности, ударной вязкости и коррозионной стойкости. В то же время для них характерен достаточно низкий предел текучести. Поэтому формирование градиентной структуры материаловеды рассматривают как многообещающий подход для одновременного повышения прочности и при сохранении высокой пластичности сталей.

На первых этапах исследования, проведенного при поддержке ЦКП «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ», ученые обнаружили, что после деформационной обработки получен градиент структурного состояния и фазового состава по сечению. Далее выявили, что в условиях полученного градиента структуры при последующей низкотемпературной термической обработке избирательно выделяются наночастицы карбидов, что сопровождается значительным упрочнением.

— Дополнительный эффект от этого проявляется во влиянии на процесс распространения трещины в исследуемом материале при динамическом нагружении, что вызывает вместе с упрочнением существенное увеличение, практически вдвое, ударной вязкости стали, — резюмирует Дмитрий Олегович.


Источник https://sdelanounas.ru/blogs/143304/


назад
Электроника и электротехника
  • «Октава ДМ» проанализировала качество звука на стриминговых платформах

    «Октава ДМ» проанализировала качество звука на стриминговых платформах

Электроника и электротехника
  • Ростех поставит крупнейшей энергокомпании Крыма спецтехнику с DMR-радиостанциями

    Ростех поставит крупнейшей энергокомпании Крыма спецтехнику с DMR-радиостанциями

Перспективные разработки
  • Ростех впервые представил новейшее оборудование для ультразвуковой диагностики и лечения рака

Информационные технологии
  • Разработка ОНПП «Технология» повысила эффективность работы с рацпредложениями

Инновации
  • В «ОДК-Сатурн» введена роботизированная установка упрочнения деталей перспективных двигателей

Наука
  • В России создали отечественный прототип универсального квантового компьютера на ионах (куквартов)

Сколково
  • Снимок экрана 2021-10-06 в 16.40.12.png

    «Сколково» и «АстраЗенека» подвели итоги акселерационной программы «Лаборатория инноваций iLab»

Сколково
  • Снимок экрана 2021-10-06 в 10.18.57.png

    Навигатор инноватора впервые пройдет в Ивановской области

Технологии
  • электрод

    Неидеальный электрод оказался более эффективен

Искусственный Интелект
  • Искусственный интеллект «увидел» квантовые преимущества