dc.contributor.author |
Гранкин, С.С. |
|
dc.contributor.author |
Немченко, У.С. |
|
dc.contributor.author |
Новиков, В.Ю. |
|
dc.contributor.author |
Соболь, О.В. |
|
dc.contributor.author |
Маликов, Л.В. |
|
dc.contributor.author |
Плиев, С.И. |
|
dc.date.accessioned |
2016-06-20T14:20:42Z |
|
dc.date.available |
2016-06-20T14:20:42Z |
|
dc.date.issued |
2014 |
|
dc.identifier.citation |
Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения / С.С. Гранкин, У.С. Немченко, В.Ю. Новиков, О.В. Соболь, Л.В. Маликов, С.И. Плиев // Физическая инженерия поверхности. — 2014. — Т. 12, № 2. — С. 308-315. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
uk_UA |
dc.identifier.issn |
1999-8074 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/103578 |
|
dc.description.abstract |
Изучены физико-механические характеристики покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения. Для сформированных покрытий значение твердости составило: (Ti, Al)N – Н = 30,6 ГПа; (Ti, Cr)N — без обработки подложки импульсами НV₀,₁ = 27,6 ГПа, при обработке импульсами НV0,1 = 34,5 ГПа. Коэффициент трения системы покрытие (Ti, Cr)N / контртело Al₂O₃ при трении в сухую имеет значение μ = 0,17, а для системы (Ti, Al)N / контртело Al₂O₃ μ = 0,87. Изнашиваемость покрытий (Ti, Cr)N в 4 раза ниже, чем покрытий (Ti, Al)N. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Вивчено фізико-механічні характеристики покриттів (Ti, Al)N і (Ti, Cr)N, отримані методом вакуумно-дугового осадження. Для сформованих покриттів значення твердості склало: (Ti, Al)N – Н = 30,6 ГПа; (Ti, Cr)N — без обробки підкладинки імпульсами НV₀,₁ = 27,6 ГПа, при обробці імпульсами НV0,1 = 34,5 ГПа. Коефіцієнт тертя системи покриття (Ti, Cr) N / контртіло Al₂O₃ при терті в суху має значення μ = 0,17, а для системи (Ti, Al) N / контртіло Al₂O₃ μ = 0,87. Зношуваність покриттів (Ti, Cr)N в 4 рази нижче, ніж покриттів (Ti, Al)N. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Physical and mechanical characteristics of the coatings (Ti, Al)N and (Ti, Cr)N, obtained by means of vacuum-arc deposition method, have been studied. For the formed coatings the values of hardness were: (Ti, Al)N – Н = 30.6 GPa; (Ti, Cr)N with no pulses applied to the substrate — НV₀,₁ = 27.6 GPa, when processing with applying pulses НV0.1 = 34.5 GPa. The coefficient of friction for the system coating (Ti, Cr)N/counterbody Al₂O₃ during the dry friction is μ = 0.17, and for the system (Ti,Al)N/counterbody Al₂O₃ μ = 0.87. Wearability of the (Ti, Cr)N coatings is 4 times lower than of (Ti, Al) N coatings. |
uk_UA |
dc.language.iso |
ru |
uk_UA |
dc.publisher |
Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України |
uk_UA |
dc.relation.ispartof |
Физическая инженерия поверхности |
|
dc.title |
Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Наноструктурованих покриттів (Ti, Al)N І (Ti, Cr)N, отриманих методом вакуумно-дугового осадження |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Mechanical properties of nanostructured coatings (Ti, Al)N AND (Ti, Cr)N, obtained by means of vacuum-arc deposition method |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.status |
published earlier |
uk_UA |
dc.identifier.udc |
669.295.539.121 |
|