<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.36578</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-36578</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ НА СТРУКТУРУ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Гильманшина</surname>
              <given-names>Т.Р.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Gilmanshina</surname>
              <given-names>T.R.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>gtr1977@male.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ковалева</surname>
              <given-names>А.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kovaleva</surname>
              <given-names>A.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>angeli-kovaleva@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Борисюк</surname>
              <given-names>В.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Borisyuk</surname>
              <given-names>V.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>gtr1977@male.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">Сибирский федеральный университет</institution>
        <institution xml:lang="en">Siberian Federal University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-02-21">
        <day>21</day>
        <month>02</month>
        <year>2017</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>17</fpage>
      <lpage>22</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=36578</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе исследовано влияние качества графита на свойства водного противопригарного покрытия и структуру отливок из алюминиевых сплавов. Для исследований выбран скрытокристаллический графит месторождений Красноярского края. Показано, что замена природного графита (марка ГЛС-2) на активированный в планетарно-центробежной мельнице (марки ГЛС-2А) улучшает свойства противопригарного покрытия (а именно, седиментационную устойчивость и приведенную прочность), увеличивает плотность и вязкость покрытия, что влечет за собой уменьшение расхода твердых компонентов. Получаемые в структуре отливок, изготовленных в песчано-глинистых формах с покрытием на основе ГЛС-2, дендриты имеют направленное строение, а при использовании в составе покрытия активированного графита дендритная структура одинакова во всех направлениях. Противопригарные покрытия с активированным графитом можно рекомендовать для применения.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>In this paper, the graphite quality influence on the properties of aqueous antiburning coatings and aluminum alloy cast structures is investigated. Cryptocrystalline graphite deposits of the Krasnoyarsk Territory were selected for the research. It has been shown that replacement of a natural graphite (GLS-2 brand) with an activated in planetary centrifugal mill (brand GLS-2A) improves the properties improves the properties of nonstick cover (namely the sedimentation stability and the reduced strength), increases the density and viscosity of the coating, which entails a reduction in solid components flow rates. Dendrites obtained in the structure of produced in a sand-clay forms castings with a coating on the basis of GLS-2 have a directed structure, and when being used in the coating composition dendritic structure is the same in all directions. Nonstick coatings containing activated graphite can be recommended for use.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>графит</kwd>
        <kwd>противопригарные покрытия</kwd>
        <kwd>активированный графит</kwd>
        <kwd>структура</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>graphite</kwd>
        <kwd>nonstick coatings</kwd>
        <kwd>activated carbon</kwd>
        <kwd>structure</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Влияние механических воздействий на физико-химические процессы в твердых телах : монография [Текст] / В.А. Полубояров, О.В. Андрюшкова, И.А. Паули, З.А. Коротаева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – 604 с. (Серия «Монография НГТУ»).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Высококонцентрированные водно-глинистые суспензии [Текст] / В.П. Бычков, Н.А. Осипова, Н.А. Кидалов, Н.Б. Зубкова // Литейное производство. – 2000. – № 4. – С. 20–21.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Гильманшина Т.Р. Разработка способов повышения качества литейного графита отдельными и комплексными методами активации [Текст] / Т.Р. Гильманшина // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Южно-Уральский государственный университет. – Красноярск, 2004.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Илларионов И.Е. Жидкостекольные смеси, отверждаемые продувкой углекислым газом [Текст] / И.Е. Илларионов, Н.В. Петрова // Тр. Нижегород. гос. техн. ун-та им. Р. Е. Алексеева. – 2011. – № 2(87). – С. 208–213.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Кавицкий М.А. Ногинское месторождение гра­фита: отчет [Текст] / М.А. Кавицкий, А.В. Поспелов. – Красноярск, 1971–1977. – 50 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Крушенко Г.Г. Противопригарные покрытия литейных форм и стержней, содержащие нанопорошки тугоплавких химических соединений [Текст] / Г.Г. Крушенко, В.В. Москвичев, А.Е. Буров // Тяжелое машиностроение. – 2007. – № 6. – С. 31–33.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Кукуй Д.М. Теория и технология литейного производства. Формовочные материалы и смеси [Текст] / Д.М. Кукуй, Н.В. Андриянов. – Минск: БНТУ, 2005. – 390 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Леушин И.О. Разработка эффективных противопригарных покрытий литейных форм на основе алюмошлаковых наполнителей [Текст] / И.О. Леушин, А.Н. Грачев // Литейное производство. – 2002. – № 4. – С. 13–14.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Литейные формовочные материалы: справочник [Текст] / А.Н. Болдин, Н.И. Давыдов, С.С. Жуковский [и др.]. – М.: Машиностроение, 2006. – 507 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Лыткина С.И. Разработка и исследование противопригарных покрытий для чугунного литья на основе химически и механохимически активированных графитов / Лыткина С.И. диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Сибирский федеральный университет. – Красноярск, 2013.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Мельников И.И. Состояние и перспектива развития сырьевой базы графита СССР [Текст] / И.И. Мельников, В.С. Веселовский. – М.: ВНИИМС, 1967. – Вып. 9.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Наноструктурированные графитсодержащие изделия: монография [Текст] / Л.И. Мамина, В.Н. Баранов, Т.Р. Гильманшина [и др.]. – Красноярск, 2013.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. О возможности применения окисленных и расширенных кристаллических графитов в литейном производстве [Текст] / Т.Р. Гильманшина, Л.И. Мамина, Г.А. Королева, А.И. Безруких // Металлургия машиностроения. – 2007. – № 6. – С. 22.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Противопригарное покрытие для литейных форм и стержней // Мамина Л.И., Баранов В.Н., Гильманшина Т.Р., [и др.]. Патент на изобретение RUS 2368450 29.12.2007.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15. Разработка водных и быстросохнущих противопригарных покрытий [Текст] / Т.Р. Гильманшина, В.Г. Бабкин, В.Н. Баранов [и др.] // Литейное производство. – 2015. – № 6. – С. 15–17.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>16. Разработка технологии получения новых марок литейного скрытокристаллического графита [Текст] / Гильманшина Т.Р., Безруких А.И., Мамина Л.И. [и др.] // Литейщик России. – 2007. – № 11. – С. 43–47.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>17. Способы повышения качества литейного графита отдельными и комплексными методами активации [Текст] / Л.И. Мамина, Т.Р. Гильманшина, В.И. Новожонов [и др.] // Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и материаловедения. – Красноярск, 2011.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>18. Структура и свойства алюминиевых сплавов [Текст] / Мондольфо Л.Ф. Пер. с англ. – М.: Металлургия, 1979. – 640 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>19. Томилин В.Н. Графиты и угли Туруханского края [Текст] / В.Н. Томилин // Горный журнал. – 1992. – № 6–9. – С. 274–294.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>20. Уббелоде А. Р. Графит и его кристаллические соединения [Текст] / А.Р. Уббелоде, Ф.А. Льюис. – М.: Мир, 1965. – С. 256.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>21. Химико-механическая подготовка скрытокристаллического графита к дальнейшей переработке [Текст] / Т.Р. Гильманшина, С.И. Лыткина, В.П. Жереб, Г.А. Королева // Обогащение руд. – 2016. – № 2 (362). – С. 14–19.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>22. Focus Graphite Inc. – Lac Knife Project, Project #1868 Technical Report NI 43-101 – October 30, 2012 (http://www.infomine.com/index/pr/pb268588.pdf).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>23. Gao, Wei Engineered Graphite Oxide Materials for Application in Water Purification / Wei Gao, Mainak Majumder, Lawrence B. Alemany, Tharangattu N. Narayanan, Miguel A. Ibarra, Bhabendra K. Pradhan, and Pulickel M. Ajayan // ACS Appl. Mater. Interfaces 2011, 3, 1821–1826 (http://www.ludiserv.com/zenos/docu/Engineered %20Graphite %20Oxide %20Materials %20for %20Application %20in %20Water %20Purification.pdf).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>24. Gurin I.V. High-puritycarboncompositematerials / I.V. Gurin, V.A. Gurin, Yu. A. Gribanovandetc. // PASТ. – 2014. – № 1(89). – Р. 16–20.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>25. Vasumathi N. Single Reagent for Graphite Flotation / N. Vasumathi, T.V. Vijaya Kumar, S. Ratchambigaiand etc. // Proceedings of the ХIII International Seminar on Mineral Processing Technology (MPT-2013). – 2013. – Р. 145–153.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
