YENGIL SANOATDA FUNKSIONAL QO‘LLANMALAR UChUN BAZALT TO‘QIMAChILIK MATERIALLARINI LAZER YORDAMIDA MODIFIKATSIYALASh

Mualliflar

  • Markevich Mariya Ivanovna

    Belarus Milliy fanlar akademiyasining Fizika-texnika instituti

  • Asanov Dauranbek Jadigerovich

    Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz image/svg+xml

Kalit so‘zlar: лазерная обработка, базальтовые волокна, текстильные материалы, морфология поверхности, термофизическое разрушение, лёгкая промышленность

Annotatsiya

В статье исследовано воздействие лазерного излучения на базальтовую ткань ТБК-100 для разработки режимов её управляемой модификации. Обработка проводилась при энерговкладах 60-240 Дж и фиксированном времени экспозиции. Морфология поверхности и элементный состав образцов изучались методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионного микроанализа. Установлено, что при превышении порогового энерговклада происходит плавление волокон с образованием сквозных отверстий диаметром около 450 мкм; разрушение носит термофизический характер. Показана перспективность лазерной перфорации базальтовых тканей для получения материалов с регулируемой проницаемостью.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Давыдова И.Ф., Ковун Н.С., Шведов Е.П. Базальтопластики для работ при повышенных температурах. // Все материалы. Энциклопедический справочник. – ВИАМ. №6, 2012.

2. Отмахов В.И., Варламов Н.В., Мананков А.Н., Лапова Т.В. Физико-химические исследования тектитов в интересах космического мониторинга. // Известия томского политехнического университета. Т. 309, №5, 2006. – С. 40-44.

3. Ates A.O., Durmuş G., Ilki A. Tensile and flexural behaviors of basalt textile reinforced sprayed glass fiber mortar composites. // Materials. Т. 16, №12, 2023. – P. 4251.

4. Tugan A., Durur G., Hasçelik B. Investigation of performance characteristics of carbon, glass, basalt hybrid woven fabrics. // Journal of Textiles and Engineer. Т.32, №138, 2025. – P. 116-127.

5. Vashishtha A., Sharma D. Mechanical performance of basalt and glass woven composites. // Tekstil ve Mühendis. Т. 31, №134, 2024. – P. 88-98.

6. Казакова М.Н., Эминов А.А., Шокосимов И.К. Химико-минералогическое исследование базальта и серпентина для получения минерального волокна. // Стекло и керамика. №4, 2023. – С. 40-45.

7. Матчонова Н.Н. Структура базальтового волокна. // Замонавий тадқиқотлар, инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари. №1, 2022. – С. 112-116.

8. Абдиев Ю.А., Сафаров О.М. Базальтовое волокно: основные понятия и области применения. // Web of Scientist: International Scientific Research Journal, Т. 3, №5, 2022. – P. 77-83.

9. Markevich M.I., Kamalov A.B., Asanov D.J., Esbergenov D.M., Kazakbaeva M.A. East Eur. J. Phys. 2, 394, 2024.

10. Анисович А.Г., Маркевич М.И., Журавлева В.И., Асанов Д.Ж., Камалов А.Б. Диагностика наночастиц, полученных методом лазерной абляции. // Научно-практический журнал. Неразрушающий контроль и диагностика. №1, 2022. – С. 12-16.

11. Ласковнев А.П., Маркевич М.И., Малышко А.Н., Журавлева В.И., Асанов Д.Ж. Абляционное формирование наночастиц в водной среде из мишени силумина. // Электроника плюс. Научно-практическое издание: №1, 2022. – С. 49-52.