PRODUCTION OF SUPERHARD AND ULTRAHARD MATERIALS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-22-01-017

Keywords:

0

Metrics

Metrics Loading ...

References

Бражкин В.В. Ультратвердые материалы: мифы и реальность. Успехи физических наук. 2020. Том 190, № 6. С. 561–584.

Жоголев Д. А. Определение состава многокомпонентных твердых растворов, изоэлектронных одноатомным материалам из элементов III–IV групп Периодической таблицы: Тезисы докладов Третьей Всесоюзной конференции по кристаллохимии интерметаллических соединений. Львов: Вища школв, 1978. С. 55–56.

Zhogolev D.A., Bugaets O.P., Marushko I.A. Compounds isoelectronic with diamond as a basis for the creation of new hard and super-hard materials. Journal of Structural Chemistry. 1981. Vol. 22, N 1. P. 33–38.

Марушко И. А., Жоголев Д. А. Вычисление силовой матрицы кристалла в зонной теории. Український фізичний журнал. 1981. Т. 26, № 1. – С. 90–94.

Cohen M. L. Calculation of bulk moduli of diamond and zinc-blende solids. Phys. Rew. 1985. – Vol. B32, N 12. – 7988 – 7991.

Cohen M. L. The Physics of Strong Bonds. Comprehensive hard materials Vol. 1–3. Vol. 3 / ed.-in-chief V.K. Sarin. Elsevier Ltd., 2014. P. 3–14.

Emin D. Icosahedra Boron-Rich Solids. Physics Today. 1987. N 1. P. 55–62.

Badzian A. Superhard material comparable in hardness to diamond. Appl. Phys. Lett. 1988. Vol. 53, N 25. – P. 2495.

Patent 6099605 US, C04B 035/58; C09K 003/14. Superabrasive boride and a method of preparing the same by mechanical alloying and hot pressing / Cook B. A., Harringa J. L., Russell A. M. Publ. 08.08.2000.

Chacham H., Kleinman L. Instabilities in Diamond under High Shear Stress. Phys. Rev. Lett. 2000. Vol. 85, N 23. P. 4904–4907.

Roundy D., Cohen M. L. Ideal strength of diamond, Si, and Ge. Phys. Rev. B. 2001. Vol. 64. P. 212103.

Шульженко А. А., Соколов А. Н. Соединение AlB40C4 – новый сверхтвердый материал. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения: Материалы V международной конференции, 21–27 сентября 2002 г. Крым, п. Морское Судакского р-на. К.: ИСМ НАН Украины, 2002. С. 124–127.

Соколов А. Н., Шульженко А. А., Гаргин В. Г. Сверхтвердый наноалмазный композит инструментального назначения. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об–ва им. Д.И. Менделеева). 2006. Том 50, № 1. С. 50–53.

Hitoshi S., Irifune T. Formation mechanism and some properties of superhard nanopolycrystalline diamond synthesized by direct conversion sintering. J. Jap. Soc. of Powder and Powder Metallurgy. 2006. Vol. 53, N 5. P. 452–458.

Patent Application Publacation US2003/0230232 A1, МКИ C30B 007/00; C23C 016/27; C30B 021/02; C30B 028/06; C23C 016/00. Method of making enhanced CVD diamond / R. H. Frushour and W. Li. Publ. 18.12.03.

Patent 7115241 US, C30B 29/04, C01B 31/06. Ultrahard diamonds and method of making thereof / Hemley R. J., Mao Ho-Kwang, Yan Chih-shiue. Publ. 03.10.2006.

Шульженко А. А., Соколов А. Н. Новый сверхтвердый материал на основе бора, полученный при высоких давлении и температуре. Сверхтвердые материалы. 2001. № 4. С. 74–75.

Hubert H., Garvie L., Devouard B. et al. High-pressure, high-temperature Superhard Material Comparable in Hardness to Diamond synthesis and characterization of boron suboxide (B6O). J. Chem. Mater. 1998. Vol. 10. P. 1530 – 1537.

Шульженко А.А., Соколов А.Н., Дуб С.Н., Белявина Н.Н. Кристаллическая структура и свойства сверхтвердых фаз, образующихся в системе B–B2O3–BNг в условиях высоких давлений и температур. Сверхтвердые материалы. 2000. № 2. С. 30–35.

Gadzyra M., Gnesin G., Mikhailyk O, Shulzhenko O., Bochechka O. SHS of new superhard material based on nonstoichiometric -SiC. International Journal of Self-Propagaing High-Temperature Synthesis. 2000. Vol. 9, N 1. P. 85–96.

Blank V.D., Buga S.G., Serebryanaya N.R., et al. Physical properties of superhard and ultrahard fullerites created from solid C60 by high-pressure-high-temperature treatment. Appl. Phys. 1997. Vol. A64. P. 247–250.

Solozhenko V. L., Dub S. N., Novikov N. V. Mechanical properties of cubic BC2N, a new superhard phase. Diamond and Related Materials. 2001. Vol. 10, N 12. P. 2228–2231.

Шульженко А. А., Соколов А. Н., Олейник Г. С., Гаргин В. Г. Исследование влияния условий спекания на формирование структуры и свойств наноструктурных алмазных композитов. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения. Вып. 8. – К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2005. С. 155–159.

Hitoshi S., Irifune T. Formation mechanism and some properties of superhard nanopolycrystalline diamond synthesized by direct conversion sintering. J. Jap. Soc. of Powder and Powder Metallurgy. 2006. Vol. 53, N 5. P. 452–458.

Шульженко А.А., Стратийчук Д.А., Гпргин В.Г., Белявина Н.Н. Получение и физико-механические свойства кермета на основе B–C–Si. Сверхтвердые материалы. 2003. № 5. С. 82–84.

Соложенко В. Л., Куракевич А. А., Оганов А. Р. О твердости новой фазы бора – ромбоэдрического -бора. Сверхтвердые материалы. 2008. № 6. С. 84–85.

Shul’zhenko A. A., Ashkinazi E. E., Sokolov A. N., et al. Novel Hybrid Ultrahard Material. Journal of Superhard Materials. 2010. Vol. 32, N 5. P. 293–300.

Фирстов С. А., Рогуль Т. Г. Теоретическая (предельная) прочность. Доповіді НАН України. 2007. № 4. С. 110–114.

Published

2023-09-30

How to Cite

Sokolov, O., & Harhin, V. (2023). PRODUCTION OF SUPERHARD AND ULTRAHARD MATERIALS. European Science, 1(sge22-01), 116–122. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-22-01-017