
- •Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- •Розробка технології методу sps для виготовлення матеріалів на основі Bi2Te3 Дипломна робота
- •8.04020401 «Прикладна фізика»
- •Анотація
- •Розділ 1. Огляд літератури
- •1.1 Аналіз методів підвищення добротності матеріалів із застосуванням технології іскрового плазмового спікання
- •1.2 Фізичні основи sps процесу
- •1.3 Властивості термоелектричних матеріалів на основі Bi2Te3 отриманих методом sps
- •Розділ 2. Опис методики і апаратури
- •2.1. Опис технології синтезу Bi2Te3
- •2.2. Подрібнення термоелектричного матеріалу
- •2.3. Сепарація Bi2Te3
- •2.4 Метод sps
- •Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
- •4.1. Безпеки при роботі для операторів електротермічних установок (печей) спеціального призначення
- •4.1.1. Загальні вимоги
- •4.1.2. Вимоги охорони праці перед початком роботи
- •4.1.3. Вимоги охорони праці під час роботи
- •4.1.4. Вимоги по закінченню роботи
- •4.1.5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
- •Основні технічні засоби захисту від електротравматизму
- •4.2.1.Основні заходи захисту від ураження електричним струмом
- •Висновки
- •Список використаних джерел
Висновки
Проведений огляд літератури показав методи підвищення добротності матеріалів із застосуванням технології іскрового плазмового спікання, параметри термоелектричних матеріалів на основі Bi2Te3 отриманих методом SPS, перевагу над іншими методами та технологію отримання матеріалу даним методом із врахуванням всіх умов отримання та вимірювання зразків.
Метод SPS є одним із найперспективніших та найновіших методів що дає можливість отримання матеріалу із високими термоелектричними параметрами
Список використаних джерел
Yanagi K., Miyata Y., Kataura H. // Phys.Express. – 2008. - №1.
Булат Л.П., Драбкин И.А., Каратаев В.В., Освенский В.Б., Пшенай-Северин Д.А. // Физика твердого тела. – 2010. – №9. – С. 1712-1716.
Бублик В.Т., Дашевский З.М., Драбкин И.А., Каратаев В.В., Пивоваров Г.И., Освенский В.Б., Табачкова Н.Ю. Сопоставление структуры термоэлектрического материала Bi0,5Sb1.5Te3, полученого методами горячего прессования и искрового плазменного спекания. // Национальный исследовательский технологический университет. – Москва, 2010.
Булат Л.П., Бублик В.Т., Дашевский З.М., Драбкин И.А., Каратаев В.В., Освенский В.Б., Пивоваров Г.И., Пшенай-Северин Д.А., Табачкова Н.Ю. // Физика твердого тела. – 2010.
Бублик В.Т., Дашевский З.М., Драбкин И.А., Каратаев В.В., Пивоваров Г.И., Касьян В.А., Лаврентьев М.Г., Освенский В.Б., Табачкова Н.Ю., Бомштейн Н. – М., Московский інститут стали и сплавов, 2010.
Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, П.П. Константинов, В.В. Попов. // Физика твердого тела. – 2010. - №8.
R. Nicula, V.D. Cojocaru, M. Stir, J. Hennicke, E. Burkel High-Energy Ball- Milling Synthesis and Densification of Fe-Co Alloy Nanopowders by Field-Activated Sintering // Int. Symp.Metastable Nano Mat.(ISMANAM). – Paris, 2005.
Бублик В.Т., Богомолов Д.И., Дашевский З.М и др. // Известия ВУЗов. Материалы электронной техники. – 2010. – №2. – С. 61 – 65.
Райченко А.И. Основы процесса спекания порошков пропусканием электрического тока М:. Металлургия, 1987. 128с.
Райченко А.И. – Порошковая металлургия, 1985, №1, с.29 – 33.
Shakery M., Davies T.J. – Powder Met., Int., 1997, v.11, №3, p. 120 – 124.
Райченко А.И., Кольчинский М.З., Левина Д.А. - Порошковая металлургия, 1976, №10, с. 19 – 26.
Баланкин С.А., Башлыков С.С., Горбачев Л.П, - Порошковая металлургия, 1986р. №7, с. 124 – 129.
Сериков М.И., Слетков А.А., Умрихин В.М. Электроимпульсное формирование пармаллоевых порошков. – Порошковая металлургия, 1978, №12, с. 13 – 17.
Williams D.J., Clyens S. Compaction of metal powders using high voltage electrical discharges. – Metallurgia and Metal Forming, 1977, v. 44, №3, p. 125 – 127.
Баланкин С.А., Горбачев Л.П., Григорьев Е.Г., Скоров Д.М. Расчет термических напряжений, возникаючих в электропроводящих материалах при прохождении мощного импульса тока. – Журн. приклад. механ. и техн. физ., 1977, №4, с. 61 – 64.
Shen J. J., Hu L. P., Zhu T. J. and Zhao X. B. .// Appl. Phys. Lett. – 2011. –
№124102. – P. 356—359.
Kim D. H., Kim C., Heo S. H., Kim H. // ScienceDirect. – 2011. – №5. – P. 405 – 411.
Poudel B., Hao Q., Ma Y., Lan X. Y., Minnich A., et al. // Science. – 2008. – № 5876. – P. 634 – 638.
Bulat L. P, Bublik V. T., Drabkin I. A., Karataev V. V., Osvenskii V. B, et al. // Electronic Mater. – 2010. – № 9. – P. 1650 – 1653.
Bulat L. P., Pshenai-Severin D. A., Karatayev V. V., Osvenskii V. B,
Parkhomenko Yu. N., et al. // The delivery of nanoparticles. Rijeka.
Croatia: INTECH. – 2012. – P. 453 – 486.
Булат Л.П., Драбкин И.И., Каратаев В.В., Освенский В.Б., Пшенай-Северин Д.А. // ФТТ. – 2010. – Т. 52, № 9. – C. 1712 – 1716.
Poudel B., Hao Q., Ma Y., Lan X.Y., Minnich A. // Science. 320. – 2008. – №5876. – P. 6 – 34.
Fan S., Zhao J., Guo J., Yan Q., Ma J., Hng H.H. // Appl. Phys. Let. – 2010. –96. – P.104 – 182.
Fan S., Zhao J., Yan Q., Ma J., Hng H.H. // Electronic materials. – 2011,
№ 5. – P. 1018 – 1023.
Li-Dong Zhao, Bo-Ping Zhang, Wei-Shu Liu, Jing-Feng Li. // Appl. Phys. – 2009. – 105. – P. 23 – 70.
Spark plasma sintering technique for reaction sintering of Al2O3/ Ni nanocomposite and its mechanical properties / Toshihiro Isobe, Keiji Daimon, Toshihiro Sato end al. // Ceramics International. – 2008. – Vol. 34. – P. 213–217.