+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Технология миниатюрных изделий из магнезиально-силикатных материалов

Технология миниатюрных изделий из магнезиально-силикатных материалов
  • Автор:

    Романова, Наталья Игоревна

  • Шифр специальности:

    05.17.11

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Томск

  • Количество страниц:

    146 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
". Описаны способы испытания свойств миниатюрных изделий. В конце главы описаны применяемые в работе магнезиальносиликатные материалы. В третьей главе оптимизирован процесс формования миниатюрных изделий из форстеритовой керамики и стеатитового ситалла методом шликерного литья под давлением, отработана технология получения порошков оптимальной дисперсности и получены термопластичные шликеры из них с заданными свойствами. Исследовано влияние дисперсности порошков на спекание и свойства миниатюрных втулок. Четвертая глава посвящена разработке способов регулирования свойств миниатюрных втулок из магнезиальносиликатных материалов методами дополнительного воздействия ультразвуковой обработкой шликеров в акустогидродинамическом гомогенизаторе роторного типа Г и упрочнение миниатюрных изделий из форстеритовой керамики методом пропитки в растворах солей. В пятой главе приведены результаты практического внедрения миниатюрных металлизированных втулок из магнезиальносиликатных материалов в корпусах полупроводниковых приборов. Описана промышленная технология получения втулок методом шликерного литья под давлением. Шестая глава посвящена использованию изостатического прессования, лазерной обработки и алмазной доводки при получении миниатюрных керамических изделий из шайбзаготовок по технологии часовых камней ТЧК. Шайбы получают методом холодного изостатического прессования ХИЛ. В конце главы дана технологическая схема по сборке корпусов полупроводниковых приборов и их свойства. Проведена оценка однородности прочности втулок по Всйбуллу в зависимости от способа их получения. Диссертация завершается выводами и заключением по работе. Практические результаты исследований, изложенные в п. ОАО НИИПП. Результаты исследований докладывались и обсуждались на Всесоюзн. Применение методов и аппаратов порошковой технологии в народном хозяйстве Томск, Всесоюзн. Запорожье, 1м Всесоюзн. Москва, Всесоюзн. Ксрамика третьем РоссийскоКорейском Междунар. Новосибирск, четвертом РоссийскоКорейском Междунар. Ульсан, 2й Междунар. Радиационнотермические эффекты и процессы в неорганических материалах Байкальск, 2м Междунар. Нетрадиционные технологии в строительстве Томск, 2й Междунар. НТК Физикохимия и технология оксидносиликатных материалов Екатеринбург, 4й Междунар. Радиационнотермические эффекты и процессы в неорганических . Байкальк, 3й Всерос. Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий Томск, . СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МАГНЕЗИАЛЬНОСИЛИКАТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. В системе ГОБЮг кристаллизуются два химических соединения мета и ортосиликаты магния. Метасиликат магния является цепочечным силикатом, которые относятся к большому классу цепочечных минералов пироксенам. Он имеет три полиморфные модификации рис. Метасиликат магния обладает сложным полиморфизмом 9, в настоящее время точно не установлены соотношения между энстатитотом и другими фазами. Более или менее изучен переход протоэнсгитклиноэнстатит, который происходит примерно при С. Низкотемпературной фазой является клиноэнстатит, следовательно стоит вопрос о стабилизации протоэнстатита. Параметры кристаллических решеток силикатов магния даны в табл. Таблица 1. . Описаны способы испытания свойств миниатюрных изделий. В конце главы описаны применяемые в работе магнезиальносиликатные материалы. В третьей главе оптимизирован процесс формования миниатюрных изделий из форстеритовой керамики и стеатитового ситалла методом шликерного литья под давлением, отработана технология получения порошков оптимальной дисперсности и получены термопластичные шликеры из них с заданными свойствами. Исследовано влияние дисперсности порошков на спекание и свойства миниатюрных втулок. Четвертая глава посвящена разработке способов регулирования свойств миниатюрных втулок из магнезиальносиликатных материалов методами дополнительного воздействия ультразвуковой обработкой шликеров в акустогидродинамическом гомогенизаторе роторного типа Г и упрочнение миниатюрных изделий из форстеритовой керамики методом пропитки в растворах солей. В пятой главе приведены результаты практического внедрения миниатюрных металлизированных втулок из магнезиальносиликатных материалов в корпусах полупроводниковых приборов. Описана промышленная технология получения втулок методом шликерного литья под давлением. Шестая глава посвящена использованию изостатического прессования, лазерной обработки и алмазной доводки при получении миниатюрных керамических изделий из шайбзаготовок по технологии часовых камней ТЧК. Шайбы получают методом холодного изостатического прессования ХИЛ. В конце главы дана технологическая схема по сборке корпусов полупроводниковых приборов и их свойства. Проведена оценка однородности прочности втулок по Всйбуллу в зависимости от способа их получения. Диссертация завершается выводами и заключением по работе. Практические результаты исследований, изложенные в п. ОАО НИИПП. Результаты исследований докладывались и обсуждались на Всесоюзн. Применение методов и аппаратов порошковой технологии в народном хозяйстве Томск, Всесоюзн. Запорожье, 1м Всесоюзн. Москва, Всесоюзн. Ксрамика третьем РоссийскоКорейском Междунар. Новосибирск, четвертом РоссийскоКорейском Междунар. Ульсан, 2й Междунар. Радиационнотермические эффекты и процессы в неорганических материалах Байкальск, 2м Междунар. Нетрадиционные технологии в строительстве Томск, 2й Междунар. НТК Физикохимия и технология оксидносиликатных материалов Екатеринбург, 4й Междунар. Радиационнотермические эффекты и процессы в неорганических . Байкальк, 3й Всерос. Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий Томск, . СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МАГНЕЗИАЛЬНОСИЛИКАТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. В системе ГОБЮг кристаллизуются два химических соединения мета и ортосиликаты магния. Метасиликат магния является цепочечным силикатом, которые относятся к большому классу цепочечных минералов пироксенам. Он имеет три полиморфные модификации рис. Метасиликат магния обладает сложным полиморфизмом 9, в настоящее время точно не установлены соотношения между энстатитотом и другими фазами. Более или менее изучен переход протоэнсгитклиноэнстатит, который происходит примерно при С. Низкотемпературной фазой является клиноэнстатит, следовательно стоит вопрос о стабилизации протоэнстатита. Параметры кристаллических решеток силикатов магния даны в табл. Таблица 1.




Исследования и разработки по диссертационной теме проводились в соответствии с планами научноисследовательских работ Томского политехнического университета и ОАОНИИПП г. Томск. В диссертацию вошли материалы публикаций, в том числе статей, 4 тезисов докладов, изобретения. В структурном отношении диссертация состоит из введения, обзорной главы и 5и глав, в которых изложены результаты оригинальных исследований. Список литературы состоит из 0 наименований. В 1й главе рассмотрены опубликованные сведения по физикохимическим основам получения изделий из магнезиальносиликатных материалов, включая их составы и свойства. Рассмотрены особенности технологии миниатюрных изделий и способы регулирования свойств магнезиальносиликатных материалов. Особое внимание уделено способам формования миниатюрных втулок и возможностям повышения их прочности и надежности. Во второй главе приводятся сведения по методикам эксперимента и применяемым в работе материалам. Описаны методы исследования порош
. Описаны способы испытания свойств миниатюрных изделий. В конце главы описаны применяемые в работе магнезиальносиликатные материалы. В третьей главе оптимизирован процесс формования миниатюрных изделий из форстеритовой керамики и стеатитового ситалла методом шликерного литья под давлением, отработана технология получения порошков оптимальной дисперсности и получены термопластичные шликеры из них с заданными свойствами. Исследовано влияние дисперсности порошков на спекание и свойства миниатюрных втулок. Четвертая глава посвящена разработке способов регулирования свойств миниатюрных втулок из магнезиальносиликатных материалов методами дополнительного воздействия ультразвуковой обработкой шликеров в акустогидродинамическом гомогенизаторе роторного типа Г и упрочнение миниатюрных изделий из форстеритовой керамики методом пропитки в растворах солей. В пятой главе приведены результаты практического внедрения миниатюрных металлизированных втулок из магнезиальносиликатных материалов в корпусах полупроводниковых приборов. Описана промышленная технология получения втулок методом шликерного литья под давлением. Шестая глава посвящена использованию изостатического прессования, лазерной обработки и алмазной доводки при получении миниатюрных керамических изделий из шайбзаготовок по технологии часовых камней ТЧК. Шайбы получают методом холодного изостатического прессования ХИЛ. В конце главы дана технологическая схема по сборке корпусов полупроводниковых приборов и их свойства. Проведена оценка однородности прочности втулок по Всйбуллу в зависимости от способа их получения. Диссертация завершается выводами и заключением по работе. Практические результаты исследований, изложенные в п. ОАО НИИПП. Результаты исследований докладывались и обсуждались на Всесоюзн. Применение методов и аппаратов порошковой технологии в народном хозяйстве Томск, Всесоюзн. Запорожье, 1м Всесоюзн. Москва, Всесоюзн. Ксрамика третьем РоссийскоКорейском Междунар. Новосибирск, четвертом РоссийскоКорейском Междунар. Ульсан, 2й Междунар. Радиационнотермические эффекты и процессы в неорганических материалах Байкальск, 2м Междунар. Нетрадиционные технологии в строительстве Томск, 2й Междунар. НТК Физикохимия и технология оксидносиликатных материалов Екатеринбург, 4й Междунар. Радиационнотермические эффекты и процессы в неорганических . Байкальк, 3й Всерос. Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий Томск, . СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МАГНЕЗИАЛЬНОСИЛИКАТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. В системе ГОБЮг кристаллизуются два химических соединения мета и ортосиликаты магния. Метасиликат магния является цепочечным силикатом, которые относятся к большому классу цепочечных минералов пироксенам. Он имеет три полиморфные модификации рис. Метасиликат магния обладает сложным полиморфизмом 9, в настоящее время точно не установлены соотношения между энстатитотом и другими фазами. Более или менее изучен переход протоэнсгитклиноэнстатит, который происходит примерно при С. Низкотемпературной фазой является клиноэнстатит, следовательно стоит вопрос о стабилизации протоэнстатита. Параметры кристаллических решеток силикатов магния даны в табл. Таблица 1.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.841, запросов: 966