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)
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)
Термоактивируемая пластичность нанокристаллического сплава Ni–18,75 ат.% Fe в интервале температур 4,2–350 К
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Механические свойства высокоэнтропийного сплава Al₀,₅CoCrCuFeNi в интервале температур 4,2–300 К
von: Лактионова, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Лактионова, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Деформационное упрочнение и эволюция микроструктуры при одноосном сжатии ультрамелкозернистого циркония в интервале температур 4,2–300 К
von: Подольский, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Подольский, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
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)
Упругие и акустические свойства монокристаллического гафния в интервале температур 78…300 К
von: Корниец, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Корниец, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Механические свойства высокоэнтропийного сплава Al₀,₅CoCrCuFeNi в разных структурных состояниях в интервале температур 0,5–300 К
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Экспериментальное исследование и сравнительный анализ пластичности сплава Ni–18,75 ат.% Fe в крупнозернистом и нанокристаллическом состояниях в области температур 4,2−350 К
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Механизмы пластической деформации ультрамелкозернистой меди в интервале температур 4,2–300 К
von: Исаев, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Исаев, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Бессвинцовый наноструктурный пьезокерамический материал на основе (K, Na)NbO₃
von: Гусакова, Л.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Гусакова, Л.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Аномалии электронных свойств интерфейса ВТСП–металл в интервале температур 300…4,2 К
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Скоростная чувствительность напряжения течения ультрамелкозернистого алюминия в интервале температур 4,2-295 К
von: Исаев, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Исаев, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Наноструктурный диоксид циркония, синтезированный гидротермальным методом из продуктов разложения цирконового концентрата
von: Рудковская, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Рудковская, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Нелинейные акустические эффекты в монокристаллах ниобия, обусловленные дислокациями
von: Паль-Валь, П.П., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Паль-Валь, П.П., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Особенности поглощения энергии низкочастотных колебаний в висмутовой керамике в интервале температур 4,2-130 К
von: Лазарев, Б.Г., et al.
Veröffentlicht: (1996)
von: Лазарев, Б.Г., et al.
Veröffentlicht: (1996)
Наноструктурный композит на основе оксидных соединений хрома и кобальта: синтез и свойства
von: Иванова, Н.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Иванова, Н.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Acoustic Properties of New Alloys Inconel 52 and Inconel 52MSS in the Temperature Range of 77—1200 K
von: Ju. A. Semerenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ju. A. Semerenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Акустические эффекты Челябинского метеороида
von: Черногор, Л.Ф.
Veröffentlicht: (2017)
von: Черногор, Л.Ф.
Veröffentlicht: (2017)
Акустические свойства наноструктурного и ультрамелкокристаллического титана ВТ1-0 в области температур 5—325 К
von: Семеренко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Семеренко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Сравнительная оценка чувствительности к образованию горячих трещин сварных соединений сплава Inconel 690
von: Ющенко, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Ющенко, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Малоамплитудная скачкообразная деформация сплава Pb–27 ат.% In в сверхпроводящем и нормальном состояниях в интервале температур 1,65–4,2 К
von: Лебедев, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Лебедев, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Generalized M.A. Lavrentiev's inequality
von: O. K. Bakhtin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: O. K. Bakhtin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Безадгезивные акустические мембраны на полиимидной основе
von: Vorob'ev, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Vorob'ev, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Акустические датчики для дистанционного контроля давления
von: Karapetyan, G. Ya., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Karapetyan, G. Ya., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Акустические свойства шумозащитного барьера с козырьком
von: Сотникова, Т.А.
Veröffentlicht: (2009)
von: Сотникова, Т.А.
Veröffentlicht: (2009)
Акустические резонансные явления в твердом теле
von: Ганапольский, Е.М., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Ганапольский, Е.М., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Безадгезивные акустические мембраны на полиимидной основе
von: Воробьев, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Воробьев, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Акустические датчики для дистанционного контроля давления
von: Карапетьян, Г.Я., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Карапетьян, Г.Я., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Акустические свойства структурно неоднородных геологических сред
von: Драгомирецкая, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Драгомирецкая, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Evaluation of thermal stressed state in welded joint of alloy Inconel 690
von: N. O. Chervjakov
Veröffentlicht: (2015)
von: N. O. Chervjakov
Veröffentlicht: (2015)
Оценка термонапряженного состояния в сварном соединении сплава Inconel 690
von: Червяков, Н.О.
Veröffentlicht: (2015)
von: Червяков, Н.О.
Veröffentlicht: (2015)
Скачкообразная деформация сплавов Pb-(4…49) ат.% In в нормальном и cверхпроводящем состояниях в температурном интервале 1,65…4,2 K
von: Лебедев, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Лебедев, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Особенности магниторезистивных свойств композитов из углеродных нанотрубок в интервале температур 4,2–252 К в магнитных полях до 140 000 эрстед
von: Золочевский, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Золочевский, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Физико-механические свойства сплавов 54,6Ni–11Fe–30Cr–3,5Nb–0,5Ti–0,4C и 58Ni–11Fe–30Cr–0,5Nb–0,5Ti в области низких температур
von: Семеренко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Семеренко, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Рентгеновские исследования дефектов структуры в приповерхностных слоях монокристаллов германия и кремния, деформированных при 310 K
von: Надточий, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Надточий, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Professor M.A. Kokhno – famous dendrologist, introductor, teacher
von: Cherevchenko, T.M., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Cherevchenko, T.M., et al.
Veröffentlicht: (2003)
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) -
Механические свойства ультрамелкозернистого циркония в интервале температур 4,2-300 К
von: Табачникова, Е.Д., et al.
Veröffentlicht: (2008)