Structure of electroexplosive composite coatings, consisting of incompatible components of Cu-Mo-system, after electron-beam treatment

Cover Page

Cite item

Abstract

Modification of the electroexplosive composite coatings by electron beam is the perspective direction in the development of methods of electroexplosive spattering of composite materials. In recent years the method of the surface treatment by the multiphase plasma jets of electrical conductors explosion has been developed. In this paper it is showed, that repetitively-pulsed electron-beam treatment of the electroexplosive coatings of the Cu-Mo-system leads to a smoothing of the coatings surface relief and formation of its’; two-layer structure. Surface layer with a thickness of 30-50 μm after electron-beam refusion is characterized by a defect-free structure and is formed by molybdenum cells with an average size of 1.3 μm, which is combined in grains with the size of 10-22 μm. Thickness of the copper layers in it is 0.1-0.2 μm. Molybdenum and copper content in it is 70 and 30 at. % respectively.

About the authors

D. A. Romanov

Email: romanov_da@physics.sibsiu.ru
Ph.D. (Engineering), Associate Professor, Siberian State Industrial University, e-mail: romanov_da@physics.sibsiu.ru

O. V. Olesyuk

Associate Professor, Siberian State Industrial University

E. A. Budovskikh

D.Sc. (Engineering), Professor, Siberian State Industrial University

V. E. Gromov

D.Sc. (Physics and Mathematics), Professor, Siberian State Industrial University

Y. F. Ivanov

Email: yufi55@mail.ru
D.Sc. (Physics and Mathematics), Professor, Institute of High Current Electronics Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, National Research Tomsk Polytechnic University, e-mail: yufi55@mail.ru

A. D. Teresov

Research Assistant, Institute of High Current Electronics Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, National Research Tomsk Polytechnic University

References

  1. Анисимов А.Г., Мали В.И. Исследование возможности электроимпульсного спекания порошковых наноструктурных композитов // Физика горения и взрыва. – 2010. – № 2. – С. 135–139.2. Способ получения молибден-медного композиционного материала: пат. 2292988 Рос. Федерация. № 2005121106/02; заявл. 05.07.2005; опубл. 10.02.2007.– Бюл. №4.–5с.3. Конденсированные из паровой фазы композиционные материалы на основе меди и молибдена для электрических контактов. Структура, свойства, технология. Современное состояние и перспективы применения технологии электронно-лучевого высокоскоростного испарения-конденсации для получения материалов электрических контактов. Сообщение 1 / Н.И. Гречанюк, В.А. Осокин, И.Н. Гречанюк, Р.В. Минакова // Современ. электрометаллургия. – 2005. – № 2. – С. 28–35.4. Основы электронно-лучевой технологии получения материалов для электрических контактов. Их структура, свойства. Сообщение 2 / Н.И. Гречанюк, И.Н. Гречанюк, В.А. Осокин и др. // Современ. электрометаллургия. – 2006. – № 2. – С. 9–19.5. Романов Д.А., Будовских Е.А., Громов В.Е. Электровзрывное напыление электроэрозионностойких покрытий: формирование структуры, фазового со-става и свойств электроэрозионностойких покрытий методом электровзрывного напыления. – Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 170 с.6. Rotshtein V., Ivanov Yu., Markov A. Chapter 6 in Book "Materials surface processing by directed energy techniques" p. 205-240. / Ed. by Y. Pauleau, Elsevier, 2006, 736 p.7. Будовских Е.А., Карпий С.В., Громов В.Е. Формирование поверхностных слоев металлов и сплавов при электровзрывном легировании // Известия РАН. Серия физическая – 2009. – Т.73. – № 9. – . 1324–1327.8. Прочность и пластичность материалов при внешних энергетических воздействиях / под ред. В.Е. Громова. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2010. – 218 с.9. Багаутдинов А.Я., Будовских Е.А., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е. Физические основы электровзрывного легирования металлов и сплавов. – Новокузнецк: СибГИУ, 2007. – 301 с.10. Иванов Ю.Ф., Коваль Н.Н. Низкоэнергетические электронные пучки субмиллисекундной длительности: получение и некоторые аспекты применения в области материаловедения – Гл.13 в книге «Структура и свойства перспективных металлических материалов». – С.345–382 / Под общ. ред. А.И. Потекаева. – Томск: Изд-во НТЛ, 2007. – 580 с.11. Глезер А.М., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Шаркеев Ю.П. Наноматериалы: структура, свойства, применение. – Новокузнецк: Изд-во «Интер-Кузбасс», 2010. – 423 с.12. Мэттьюз М., Ролингс Р. Композиционные материалы. Механика и технология. – М.: Техносфера, 2004. – 408 с.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

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).