Репозиторий Dspace

Термодинамический анализ условий образования карбида кремния в сложных металлических расплавах

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Трофимов, Е. А.
dc.contributor.author Габова, А. Ю.
dc.contributor.author Trofimov, E. A.
dc.contributor.author Gabova, A. Yu.
dc.date.accessioned 2016-06-09T06:08:38Z
dc.date.available 2016-06-09T06:08:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Трофимов, Е. А. Термодинамический анализ условий образования карбида кремния в сложных металлических расплавах / Е. А. Трофимов, А. Ю. Габова // Вестник ЮУрГУ. Серия Металлургия.- 2015.- Т. 15. № 1.- С. 5-10.- Библиогр.: с. 9 (10 назв.) ru_RU
dc.identifier.issn 1990-8482
dc.identifier.issn 2411-0906
dc.identifier.uri http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/handle/0001.74/6617
dc.description Трофимов Евгений Алексеевич, д-р хим. наук, доцент кафедры общей металлургии, Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Златоусте, г. Златоуст; tea7510@gmail.com. Габова Алина Юрьевна, студент, Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Златоусте, г. Златоуст; splav.zlat@mail.ru. E.A. Trofimov, South Ural State University, Zlatoust Branch, Zlatoust, Russian Federation, tea7510@gmail.com,A.Yu. Gabova, South Ural State University, Zlatoust Branch, Zlatoust, Russian Federation,splav.zlat@mail.ru ru_RU
dc.description.abstract Системы вида Mе–Si–C, включающие металлический расплав, являются основой перспективной методики выращивания монокристаллов карбида кремния. Потребности развития такого рода технологий диктуют необходимость поиска составов металла с относительно низкими температурами плавления, которые при этом сохраняли бы способность растворять кремний и углерод в существенных количествах. Усложнение составов металлического расплава на основе элементов подгруппы железа позволяет достигать требуемого эффекта. Для поиска новых составов относительно легкоплавких металлических расплавов – катализаторов роста кристаллов карбида кремния – целесообразно использование проекций поверхностей ликвидуса систем Fе–(…)–Si–C. Целью настоящей работы стало проведение термодинамического моделирования систем вида Fе–(…)–Si–C для определения возможностей понижения температуры металлического расплава, равно- весного с карбидом кремния. Для термодинамического моделирования использован блок Phase Diagram программного пакета FactSage (версия 6.4) производства Thermfact (Канада) и GTT Technologies (Германия). В ходе настоящей работы рассчитаны координаты поверхностей ликвидуса для систем Fe–Ni–Si–C, Fe–Co–Si–C, Fe–Mn–Si–C и Fe–Ni–Co–Mn–Si–C. Представленные в форме поверхностей ликвидуса фазовые диаграммы позволяют не только определить состав металла с минимальной температурой плавления, но и наглядно представить диапазоны концентраций и температур, для которых равновесным продуктом взаимодействия компонентов металла будет являться SiC. Это особенно полезно с точки зрения выбора режима процесса выращивания кристаллов карбида кремния. The Me–Si–C systems which contain metal melt are the basis of a promising technique for growing single crystals of silicon carbide. Such techniques necessitate the search for metal compositions with relatively low melting points, which would preserve the ability to dissolve silicon and carbon in sufficient amounts. The increasing complexity of metal melt compositions based on the elements of the iron subgroup enables to achieve the desired effect. To search new compositions of fusible metal melts, i.e. catalysts of silicon carbide crystals growth, it is advisable to use the liquidus surface of the Fe–(...)–Si–C systems. The aim of this work was to make thermodynamic modeling of the Fe–(...)–Si–C systems to identify opportunities for reducing the metal melt temperature in equilibrium with silicon carbide. The “Phase Diagram” block of the software package “FactSage” (version 6.4) developed by “Thermfact” (Canada) and “GTT Technologies” (Germany) were used for thermodynamic modeling. During this investigation liquidus surfaces of the Fe–Ni–Si–C, Fe–Co–Si–C, Fe–Mn–Si–C and Fe–Ni–Co–Mn–Si–C systems were calculated. Phase diagrams presented in the form of surface iquidus enable not only to determine metal composition with the lowest melting point, but also to visualize the range of concentrations and temperatures for which SiC is the reaction product of metal components. This is especially useful in the mode selection process of growing silicon carbide crystals. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Издательский центр ЮУрГУ ru_RU
dc.relation.ispartof Вестник ЮУрГУ. Серия Металлургия
dc.relation.ispartof Vestnik Ûžno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ, Metallurgiâ
dc.relation.ispartof Bulletin of SUSU
dc.relation.ispartofseries Металлургия;Том 15
dc.subject карбид кремния ru_RU
dc.subject синтез в металлическом расплаве ru_RU
dc.subject железо ru_RU
dc.subject никель ru_RU
dc.subject кобальт ru_RU
dc.subject марганец ru_RU
dc.subject silicon carbide ru_RU
dc.subject synthesis in a metal melt ru_RU
dc.subject iron ru_RU
dc.subject nickel ru_RU
dc.subject cobalt ru_RU
dc.subject manganese ru_RU
dc.subject УДК 669-154 ru_RU
dc.subject УДК 661.665.1 ru_RU
dc.subject УДК 544.344 ru_RU
dc.subject ГРНТИ 31.15 ru_RU
dc.title Термодинамический анализ условий образования карбида кремния в сложных металлических расплавах ru_RU
dc.title.alternative Thermodynamic analysis of the silicon carbide synthesis in complex metal melts ru_RU
dc.type Article ru_RU


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию

Поиск в DSpace


Расширенный поиск

Просмотр

Моя учетная запись