Inconel MA758: новый наноструктурный суперсплав. Акустические и механические свойства в интервале температур 4,2—310 К
В области температур 4,2—310 К впервые изучены механические и акустические свойства нового наноструктурного сплава Inconel MA758, полученного механическим легированием дисперсными наночастицами оксида иттрия Y₂O₃. Показано, что в интервале температур 4,2—310 К суперсплав Inconel MA758 обладает стаби...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Металлофизика и новейшие технологии |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| Hauptverfasser: | Ющенко, К.А., Семеренко, Ю.А., Табачникова, Е.Д., Подольский, А.В., Скибина, Л.В., Смирнов, С.Н., Савченко, В.С. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/104078 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Inconel MA758: новый наноструктурный суперсплав. Акустические и механические свойства в интервале температур 4,2—310 К / К.А. Ющенко, Ю.А. Семеренко, Е.Д. Табачникова, А.В. Подольский, Л.В. Скибина, С.Н. Смирнов, В.С. Савченко // Металлофизика и новейшие технологии. — 2013. — Т. 35, № 2. — С. 225-231. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Исследование физико-механических свойств нового наноструктурного суперсплава Inconel МА758 в интервале температур 4,2—310 К
von: Ющенко, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Ющенко, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Inconel MA758: New Nanostructured Superalloy. Acoustical and Mechanical Properties in the Temperature Range 4.2—310 K
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Investigation of physical-mechanical properties of new nanostructural superalloy INCONEL MA758 within the 4.2–310 K temperature range
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Акустические свойства новых сплавов Inconel 52 и Inconel 52MSS в интервале температур 77—1200 К
von: Семеренко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Семеренко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Моделирование разрыва атомных связей в линейной моноатомной углеродной цепочке в широком интервале температур
von: Котречко, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Котречко, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Механические свойства ультрамелкозернистого циркония в интервале температур 4,2-300 К
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Особливості формування структури та фазового складу в процесі реакційного спікання кубічного нітриду бору зі сполуками Ti, Cr, V
von: Сліпченко, К.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Сліпченко, К.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Вплив підшарів ґерманію на оптичні властивості нанорозмірних плівок міді
von: Бігун, Р.І., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Бігун, Р.І., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Concept of Size-Dependent Atomic Interaction Energies for Solid Nanomaterials: Thermodynamic and Diffusion Aspects
von: Shirinyan, Aram S.
Veröffentlicht: (2015)
von: Shirinyan, Aram S.
Veröffentlicht: (2015)
On the Frequencies of Collective Electron Oscillations in Conductive Nanofibers
von: Kornyushin, Yu.
Veröffentlicht: (2014)
von: Kornyushin, Yu.
Veröffentlicht: (2014)
Электроискровое диспергирование металлических материалов. II. Влияние физико-химических и кинетических факторов на распределение частиц по размерам
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Хемічний склад і морфологія поверхні йонотронних наноструктур, сформованих на основі 2D-шаруватих кристалів InSe і йонної солі RbNO₃
von: Бахтінов, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Бахтінов, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Застосування стохастичного кінетичного середньопольового (SKMF) методу до впорядкування атомів заміщення в макро- та нанорозмірних ГЦК-ґратницях
von: Безпальчук, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Безпальчук, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
The Estimation of Stability and Growth of F.C.C. Iron Nanocluster Containing the Impurity Atoms
von: Bondarenko, N.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Bondarenko, N.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
On the Advanced Mechanical Properties of Fe–Cu and Y–Cu Nanocomposites Obtained by Mechanical Alloying
von: Dashevskyi, M., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Dashevskyi, M., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Електропровідність та теплопровідність металополімерних композитів
von: Місюра, А.І., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Місюра, А.І., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту
von: Камінський, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Камінський, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Електрофізичні властивості полімерних нанокомпозитів на основі нанокристалічного діоксиду олова, модифікованого йодидом міді в широкому діапазоні частот
von: Мазуренко, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Мазуренко, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Физические механизмы распыления мишеней из SiO₂ ускоренными ионами фуллерена C₆₀
von: Малеев, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Малеев, М.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
von: Boshko, O.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Boshko, O.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Phonon Drag Thermopower in Quantum Wire with Parabolic Confinement Potential
von: Abbasov, I.I., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Abbasov, I.I., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние газовых молекул из атмосферы на абсорбцию водорода нанокристаллическими пористыми (V, 10 ат.% Ti)Nx плёнками
von: Власов, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Власов, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Microwave Properties and Conductivity Anisotropy of Oriented Multiwalled Carbon Nanotube/Epoxy Composites
von: Vovchenko, L.L., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Vovchenko, L.L., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Влияние Ag на фазовые превращения и магнитные свойства в наноразмерных пленочных композициях Fe₅₀Pt₅₀ (15 нм)/Ag/Fe₅₀Pt₅₀(15 нм)/SiO₂/Si(001) при отжигах в вакууме
von: Макогон, Ю.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Макогон, Ю.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Моделирование столкновительной стадии эволюции двудольных биметаллических кластеров под действием димеров аргона низких энергий
von: Широкорад, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Широкорад, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Thermal Analyses for Induction Sintering of Powder Metal Compacts up to Sintering Temperature
von: Çavdar, U., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Çavdar, U., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Фазовый состав и структура дисперсных плёнок на основе железа
von: Николайчук, Г.П.
Veröffentlicht: (2016)
von: Николайчук, Г.П.
Veröffentlicht: (2016)
Комментарии к статье "Импульсный плазмохимический синтез нанодисперсных порошков на основе железа, их фазовый состав и магнитные свойства", Металлофизика и новейшие технологии, т. 35, № 4: 569 (2013)
von: Ошкадёров, С.П.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ошкадёров, С.П.
Veröffentlicht: (2014)
XPS/ToF-SIMS Characterization of TiO₂ Supported Au Nanoparticles: Effect of Catalytic CO Oxidation
von: Chenakin, S.P., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Chenakin, S.P., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование процессов структурной релаксации поверхности аморфного сплава Fe₇₇Si₈B₁₅ методом сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии
von: Карбовский, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Карбовский, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Вплив ультразвукового оброблення в кульовому млині на фазово-структурні характеристики високодисперсних порошкових сумішей міді з залізом і кобальтом
von: Надутов, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Надутов, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Влияние неоднородного магнитного поля на фазовые превращения в металлосодержащих полимерных композитах
von: Медведовская, О.Г., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Медведовская, О.Г., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Магнитные и релаксационные явления в плёночных гетероструктурах Si—TiN—Fe с углеродными нанотрубками
von: Руденко, Э.М., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Руденко, Э.М., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Structural Aspect of Formation of a Nanosystem of In/In₄Se₃ (100)
von: Galiy, P.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Galiy, P.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Формування нанорозмірних структур адсорбату в процесах конденсації з газової фази з урахуванням температурних ефектів
von: Харченко, В.О., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Харченко, В.О., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Влияние состава квазибинарного сечения системы Ti—W—C на фазообразование, структуру и субструктуру полученных на её основе ионно-плазменных наноструктурных покрытий
von: Соболь, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Соболь, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Формування хемічно впорядкованої фази L1₀(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції Fe₅₀Pt₅₀ (15 нм)/Au (30 нм)/Fe₅₀Pt₅₀ (15 нм) при відпалі у вакуумі
von: Макогон, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Макогон, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Замещение ионов кальция ионами 3d-металлов и Mg в структуре апатита
von: Курган, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Курган, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Ґадоліній-борвмісні нанокомпозити на основі магнетиту
von: Пилипчук, Є.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Пилипчук, Є.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Структура и фотокаталитические свойства наноплёнок диоксида титана, осаждённых методом реактивного магнетронного напыления
von: Гончаров, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Гончаров, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Ähnliche Einträge
-
Исследование физико-механических свойств нового наноструктурного суперсплава Inconel МА758 в интервале температур 4,2—310 К
von: Ющенко, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Inconel MA758: New Nanostructured Superalloy. Acoustical and Mechanical Properties in the Temperature Range 4.2—310 K
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Investigation of physical-mechanical properties of new nanostructural superalloy INCONEL MA758 within the 4.2–310 K temperature range
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Акустические свойства новых сплавов Inconel 52 и Inconel 52MSS в интервале температур 77—1200 К
von: Семеренко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Моделирование разрыва атомных связей в линейной моноатомной углеродной цепочке в широком интервале температур
von: Котречко, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)