Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
EN

Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук»

 Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»

Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук»

Плазма и фуллерены помогли ученым «подружить» алюминий с бором

9 июня 2026 г. Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Плазма и фуллерены помогли ученым «подружить» алюминий с бором

Красноярские ученые разработали новую технологию получения алюминиевого сплава с бором. Для этого они обработали расплав в низкочастотной плазме с добавлением фуллеренов. Это позволяет равномерно распределить бор по всему объему алюминия, что раньше было труднорешаемой задачей. Результаты опубликованы в журнале Pramana – Journal of Physics.

Материалы на основе алюминия — одни из самых универсальных и экономически выгодных. Алюминиевые сплавы ценятся за легкость, прочность и устойчивость к нагреву. Одна из самых востребованных добавок — бор. Он делает сплав прочнее и устойчивее к коррозии. Такие сплавы используют в различных областях промышленности: от авиации и машин до электроники и ядерных реакторов. Однако получить этот сплав задача не из простых. Достичь равномерного распределения бора сложно, потому что он плохо смачивается алюминием и стремится собраться в комки. Равномерность распределения критически важна для качества сплава и свойств конечного изделия.

Ученые Института физики имени Л.В. Киренского в составе Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» разработали новую технологию получения сплавов алюминия и бора. Метод основан на обработке алюминиевого расплава бромом при помощи потока плазмы с добавлением фуллеренов — молекул углерода, по форме напоминающих футбольный мяч. Внутри плазмы частицы бора дробятся, уменьшаются в размере и легко проникают в расплав. А циркулирующие потоки расплава, возникающие из-за перепадов температур и магнитного поля, разносят бор равномерно по всему объему алюминия.

Чтобы убрать оксидную пленку, которая всегда есть на поверхности алюминия и мешает ему соединиться с бором, ученые добавили в процесс фуллерены — особые молекулы углерода. Они восстановили алюминий, сами окислились до углекислого газа и «улетели» из реакционной камеры, не образовав лишних примесей. Сочетание порошка бора и фуллеренов в потоке плазмы позволило получить алюминиевый сплав с равномерно распределенным бором по всему объему алюминия.

__CD06~1.JPG«Главными преимуществами метода являются простота его реализации и универсальность. Плазменный метод позволяет вводить любой элемент в любой материал. Он позволяет точно дозировать легирующий элемент при его введении в материал и контролировать его распределение по глубине и по поверхности материала, что обеспечивает равномерное распределение вводимого вещества по поверхности материала. Нет проблем со сцеплением слоев, нет промежуточных загрязнений. Однако мы заметили, что с ростом содержания бора твердость сплава немного снижается. Для конструкций, где нужна максимальная прочность, это минус. Но для лигатур и многих технологических применений, это не критично. В дальнейшем мы планируем детально изучить структуру сплава и понять, как можно управлять его свойствами, меняя параметры синтеза», — отмечает Григорий Чурилов, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией аналитических методов исследования вещества Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН.

Исследование поддержано Российским научным фондом (№ 25-29-00794).




Поделиться:



Наверх