About: Monocrystalline whisker     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Substance100019613, within Data Space : dbpedia.demo.openlinksw.com associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.demo.openlinksw.com/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FMonocrystalline_whisker&invfp=IFP_OFF&sas=SAME_AS_OFF&graph=http%3A%2F%2Fdbpedia.org&graph=http%3A%2F%2Fdbpedia.org

A monocrystalline whisker is a filament of material that is structured as a single, defect-free crystal. Some typical whisker materials are graphite, alumina, iron, silicon carbide and silicon. Single-crystal whiskers of these (and some other) materials are known for having very high tensile strength (on the order of 10–20 GPa). Whiskers are used in some composites, but large-scale fabrication of defect-free whiskers is very difficult.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
  • Whisker (cs)
  • Monocrystalline whisker (en)
  • Whisker Monocristalino (pt)
  • Нитевидный кристалл (ru)
rdfs:comment
  • Whisker (z angl.: knír, šlehač) je monokrystalické vlákno s vysokým poměrem délky k tloušťce. Whisker (cca 1 mm dlouhý) mezi bezolovnatými pozinkovanými kolíky (cs)
  • A monocrystalline whisker is a filament of material that is structured as a single, defect-free crystal. Some typical whisker materials are graphite, alumina, iron, silicon carbide and silicon. Single-crystal whiskers of these (and some other) materials are known for having very high tensile strength (on the order of 10–20 GPa). Whiskers are used in some composites, but large-scale fabrication of defect-free whiskers is very difficult. (en)
  • Em Materiais, um Whisker monocristalino é um filamento de material estruturado como um cristal único e sem defeitos. Alguns materiais típicos para whiskers são grafite, alumina, ferro, carboneto de silício e silício. Os whiskers de cristal único desses (e de alguns outros) materiais são conhecidos por apresentar resistência à tração muito alta (da ordem de 10 a 20 GPa). Whiskers são usados ​​em alguns compósitos, mas a fabricação em larga escala de whiskers sem defeitos é muito difícil. (pt)
  • Нитевидный кристалл (также ус, вискер от англ. whisker) — монокристалл с очень высоким с типичным отношением длины (0,5 мм — 5 мм) к диаметру (0,5 — 50 мкм) около 100:1 — 1000:1. Поперечное сечение кристаллов представляет собой многоугольник, форма которого (треугольник, шестиугольник, квадрат) зависит от строения кристаллической ячейки и направления . Встречающаяся анизотропная форма нитевидного кристалла является признаком анизотропии самого материала или специфических условий роста. (ru)
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
  • Whisker (z angl.: knír, šlehač) je monokrystalické vlákno s vysokým poměrem délky k tloušťce. Whisker (cca 1 mm dlouhý) mezi bezolovnatými pozinkovanými kolíky (cs)
  • A monocrystalline whisker is a filament of material that is structured as a single, defect-free crystal. Some typical whisker materials are graphite, alumina, iron, silicon carbide and silicon. Single-crystal whiskers of these (and some other) materials are known for having very high tensile strength (on the order of 10–20 GPa). Whiskers are used in some composites, but large-scale fabrication of defect-free whiskers is very difficult. Prior to the discovery of carbon nanotubes, single-crystal whiskers had the highest tensile strength of any materials known, and were featured regularly in science fiction as materials for fabrication of space elevators, arcologies, and other large structures. Despite showing great promise for a range of applications, their usage has been hindered by concerns over their effects on health when inhaled. (en)
  • Нитевидный кристалл (также ус, вискер от англ. whisker) — монокристалл с очень высоким с типичным отношением длины (0,5 мм — 5 мм) к диаметру (0,5 — 50 мкм) около 100:1 — 1000:1. Поперечное сечение кристаллов представляет собой многоугольник, форма которого (треугольник, шестиугольник, квадрат) зависит от строения кристаллической ячейки и направления . Встречающаяся анизотропная форма нитевидного кристалла является признаком анизотропии самого материала или специфических условий роста. Размерный эффект при уменьшении диаметра приводит к практическому исчезновению дислокаций и идеальной поверхности, что приводит к увеличению прочности в сотни раз по сравнению с массивными (обычными) монокристаллами. Отсутствие дефектов также повышает тепло- и электропроводность, а для ферромагнетиков — также и коэрцитивную силу (до 40 кА/м у усов железа). Ферромагнетики и сегнетоэлектрики в нитевидном кристалле обычно образуют монодоменную структуру. Нитевидные кристаллы золота, серебра, меди, олова, свинца, серы, оксидов и силикатов встречаются в природе, где формируются медленно (тысячелетиями[уточнить]) и часто представляют собой включения внутри других минералов (так, рутил образует иглы внутри рубинов и кварцев). Первые упоминания в научной литературе относятся к XVI веку. Нитевидные кристаллы применяются в . Эти (неудачно названные, так как они вообще-то искусственные) материалы-эвтектики получают направленную структуру во время эвтектической реакции (например, матрица NiAl может быть армирована усами рения, производство таких материалов затруднено из-за медленной кристаллизации, необходимой для роста нитевидных структур. Нитевидные кристаллы играют важную роль как в науке, позволяя поставить эксперименты с подтверждением расчётов прочности кристаллической решётки, так и в производстве, где длинные нити бора, углерода и карбида кремния используются для армирования. Наибольшую прочность в форме усов демонстрируют оксиды, карбиды, бориды, нитриды (Al2O3, B4C, SiC, AlN, Si3N4), которые к тому же отличаются высоким модулем упругости, лёгкостью, устойчивостью к высоким температурам и инертностью — но из-за проблем с ориентацией усов в композиционных материалах не применяются. Нитевидные кристаллы используются в промышленности для малогабаритных датчиков (датчики Холла, термометры, тензодатчики) и . К перспективным областям применения относятся также , тепловая защита, подложки для катализаторов, тканевые электроды для перспективных аккумуляторов. (ru)
  • Em Materiais, um Whisker monocristalino é um filamento de material estruturado como um cristal único e sem defeitos. Alguns materiais típicos para whiskers são grafite, alumina, ferro, carboneto de silício e silício. Os whiskers de cristal único desses (e de alguns outros) materiais são conhecidos por apresentar resistência à tração muito alta (da ordem de 10 a 20 GPa). Whiskers são usados ​​em alguns compósitos, mas a fabricação em larga escala de whiskers sem defeitos é muito difícil. Antes da descoberta dos nanotubos de carbono, os whiskers de cristal único tinham a maior resistência à tração de todos os materiais conhecidos e eram apresentados regularmente na ficção científica como materiais para a fabricação de elevadores espaciais, arcologias e outras grandes estruturas. Apesar de mostrar grande promessa para uma variedade de aplicativos, seu uso foi prejudicado por preocupações com os efeitos na saúde quando inalados. (pt)
gold:hypernym
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
foaf:isPrimaryTopicOf
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
is Wikipage redirect of
is foaf:primaryTopic of
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 60 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software