Методика преподавания нанотехнологий в инженерном образовании: изучение синтеза наноразмерных сложных карбидов системы (TIC-WC) методом электроискрового диспергирования

Глава в книге
DOI: 10.31483/r-126515
Open Access
монография «Современные вопросы  педагогики и психологии: теоретико-методологические подходы и практические результаты исследований»
Creative commons logo
Опубликовано в:
монография «Современные вопросы педагогики и психологии: теоретико-методологические подходы и практические результаты исследований»
Автор:
Макамбаева Ы. Ж. 1 , Мурзаева Б. Т. 1 , Сатывалдиев А. С. 2
Рубрика:
Глава 2
Страницы:
35-43
Получена: 10.02.2025

Рейтинг:
Статья просмотрена:
219 раз
Размещено в:
РИНЦ
1 Ошский технологический университет
2 Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева

Аннотаци

В главе рассматривается методика преподавания нанотехнологий в инженерном образовании с учетом современных научных достижений в области материаловедения. Особое внимание уделено синтезу наноразмерных сложных карбидов системы TiC-WC методом электроискрового диспергирования и его интеграции в образовательный процесс. Описаны дидактические принципы, подходы к обучению и разработка учебных модулей, основанных на экспериментальных исследованиях. Приведены результаты анализа свойств синтезированных материалов, а также их применение в учебных лабораторных работах. Рассматриваются перспективы использования научных исследований для повышения качества подготовки инженеров.

Список литературы

  1. 1. Сатывалдиев А. Электроэрозионный синтез соединений переходных металлов / А. Сатывалдиев, У.А. Асанов. – Бишкек: КГНУ, 1995. – 187 с.
  2. 2. Гольдшмидт Х.Дж. Сплавы внедрения / Х.Дж. Гольдшмидт. – М.: Мир, 1971. – 423 с.
  3. 3. Самсонов Г.В. Физическое материаловедение карбидов / Г.В. Самсонов, Г.Ш. Упадхая, В.С. Нешпор. – Киев: Наукова думка, 1974. – 173 с.
  4. 4. Самсонов В.С. Карбиды вольфрама / В.С. Самсонов, В.К. Витрянюк, Ф.Ч. Чаплыгин. – Киев: Наукова думка, 1974. – 456 с.
  5. 5. Панов В.С. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них / В.С. Панов, А.М. Чувлин. – М.: МИСИС, 2001. – 428 с.
  6. 6. Bimykova D.M., Kuatbayeva T.K. Investigation of effectiveness of the inhibitor tardiol // Science and Innovative Technologies. 2023. No. 2 (27). P. 59–66. – DOI 10.33942/sit042299. – EDN DEADII.
  7. 7. Воронцов С.А. Электроискровая обработка металлов / С.А. Воронцов, П.Н. Кузнецов. – М.: Наука, 2008. – 312 с.
  8. 8. Кулагин В.А. Современные методы исследования наноматериалов / В.А. Кулагин, В.П. Ткаченко. – СПб.: Политехника, 2015. – 289 с.
  9. 9. Андреев В.В. Физико-химические основы карбидных сплавов / В.В. Андреев, А.Н. Сидоров. – Новосибирск: СО РАН, 2003. – 254 с.
  10. 10. Хендерсон Дж. Свойства и применение твердых сплавов / Дж. Хендерсон, Р. Миллер. – Лондон: Springer, 2018. – 365 p.
  11. 11. Zhang Y., Li X. Carbide-based nanocomposites: Synthesis, properties, and applications // Materials Science and Engineering A. 2021. Vol. 812. P. 142329.
  12. 12. Kim H., Lee J. Advances in spark plasma sintering of carbides // Journal of Materials Processing Technology. 2020. Vol. 287. P. 116858.
  13. 13. Wang Z., Xu L. Microstructure and mechanical properties of TiC-WC composites // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2019. Vol. 82. P. 65–74.
  14. 14. Иванов Г.С. Наноструктурные материалы: Теория и практика / Г.С. Иванов, В.М. Нестеров. – Екатеринбург: УрО РАН, 2016. – 312 с.
  15. 15. Лазарев А.А. Основы электроискрового диспергирования: Теоретические и практические аспекты / А.А. Лазарев. – Казань: Изд-во КФУ, 2020. – 278 с.

Комментарии(0)

При добавлении комментария укажите:
  • степень актуальности публикуемого материала;
  • общую оценку (оригинальность и актуальность темы, полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность, связность, доказательность, структурная упорядоченность, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, убедительность выводов);
  • недостатки, недочеты;
  • вопросы и пожелания Автору.