В работе исследовано изменение морфологии и износостойкости металлорежущих пластин из твердого сплава ВК8 при воздействии мощного ионного пучка (МИП) наносекундной длительности: состав - 30 %H+ + 70 % C+, плотность тока пучка j = 150 А/см2, средняя энергия частиц E = 200 кэВ. В экспериментах варьировалось число импульсов облучения (n) = 1, 3, 10. Установлено, что данные режимы облучения приводят к оплавлению поверхности твердого сплава, возникновению кратеров и микротрещин в поверхностном слое. Определены режимы облучения, позволяющие повысить ресурс работы режущих пластин на 40 % в сравнении с исходными при обработке жаропрочного хромоникелевого сплава ХН62БМКТЮ.
В работе получены и исследованы перспективные электродные материалы для асимметричных суперконденсаторов на основе многостенных углеродных нанотрубок и оксида марганца, легированного оксидом серебра. Для формирования композитов применялся метод экспозиции углеродного материала в водном растворе перманганата калия с добавлением нитрата серебра в различных количествах. Установлено, что увеличение количества нитрата серебра в процессе формирования композита приводит к увеличению массовой загрузки композита, как оксидом серебра, так и оксидом марганца, что обеспечивает более высокие электрохимические характеристики материала. Максимальная удельная емкость композита с повышенным содержанием марганца и серебра составила около 146 и 65 Ф/г при плотностях тока разряда 0.1 и 1.0 А/г соответственно. Высокие емкостные характеристики композита обеспечиваются сочетанием электрохимической активности оксида марганца и низкого электросопротивления оксида серебра.
В настоящей работе с использованием комбинации методов оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии проводится исследование влияния модификации серебряных изделий мощным ионным пучком наносекундной длительности ни изменение морфологии их поверхностных слоёв и эксплуатационных свойств (склонность к чернению и образованию царапин). Установлено, что воздействие ионного пучка способствует существенному снижению количества царапин на поверхности серебряных изделий в процессе их ношения, что, предположительно, связано с изменением морфологии поверхности облученных образцов. Помимо этого, обнаружено, что воздействие мощного ионного пучка снижает скорость чернения серебра.
Методами оптической микроскопии, энергодисперсионного анализа исследована структура и элементный состав титановой фольги, проходившей отжиг в инертной атмосфере в присутствии углеводородов. Проведенные термические обработки моделировали процесс синтеза многостенных углеродных нанотрубок. В результате обработок существенно снижается пластичность исследуемого материала. Показано, что в результате отжига изменяется структура фольги. С увеличением температуры отжига наблюдается рост концентраций углерода и кислорода, а также существенно увеличивается твердость материала, что, вероятно, связано с формированием в структуре фольги оксида титана и карбида титана.