Details
| Title | Сверхтвердые материалы: от микроструктуры к макросвойствам = Superhard materials: from microstructure to macroproperties // III Интеллектуальная трибология в машиностроении: BALT TRIBO 2026 = III Intelligent Tribology in mechanical engineering: BALT TRIBO 2026: сборник статей Международной научно-практической конференции, 18–19 июня 2026 года |
|---|---|
| Creators | Арсентьев М. Ю. ; Сычев М. М. ; Носоновский М. И. ; Скорб Е. В. |
| Organization | Национальный исследовательский университет ИТМО. Научно-образовательный центр инфохимии; Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова |
| Imprint | Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2026 |
| Collection | Общая коллекция |
| Subjects | Сверхтвердые материалы ; Трибоника ; аддитивное производство ; ячеистые материалы ; механические свойства ; моделирование молекулярной динамики ; теория функционала плотности ; additive manufacturing ; cellular materials ; mechanical properties ; molecular dynamics simulation ; density functional theory |
| UDC | 621.91.025.7 |
| Document type | Article, report |
| Language | Russian |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/id26-372 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Additionally | New arrival |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\79541 |
| Record create date | 7/17/2026 |
Allowed Actions
–
Action 'Прочитать' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Исследованы метаматериалы на основе трижды периодических минимальных поверхностей (TPMS), созданные по поликристаллическому принципу. Установлено, что двойниковые границы повышают изотропию в 3.61 раза. ГЦК-упаковка зерен превосходит случайную по модулям упругости. Двойниковый «алмазный» метаматериал, имитирующий фуллерит, превзошел классический алмазный тип по прочности и вязкости при баллистическом ударе (моделирование МД), открывая путь к сверхвысокопрочным конструкциям.
This work explores TPMS-based metamaterials using a polycrystal-like approach. We demonstrate that twin grain boundaries increase isotropy by 3.61 times. FCC grain packing outperforms random arrangements in elastic moduli. Extreme twinning of diamond-type structures produces fullerite-like metamaterials with superior stiffness and toughness. Molecular dynamics simulations of hypervelocity impact confirm that twinned designs outperform single-crystal lattices in mechanical performance.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|