Кинетика распада и термическая стабилизация литого сплава системы Mg—Al—Ca—Mn—Ti

Для повышения термической стабильности нового экспериментального литого сплава Mg—10,5Al—0,4Ca—0,3Mn—0,2Ti исследована кинетика распада его твёрдого раствора (в исходном литом и пересыщенном состояниях) с активационным анализом закалённых состояний в интервале температур 293—673 К. Для підвищення те...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Металлофизика и новейшие технологии
Date:2014
Main Authors: Максимчук, И.Н., Ткаченко, В.Г., Вовчок, А.С., Медалович, Н.П., Макаренко, Е.С.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2014
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/106868
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Кинетика распада и термическая стабилизация литого сплава системы Mg—Al—Ca—Mn—Ti / И.Н. Максимчук, В.Г. Ткаченко, А.С. Вовчок, Н.П. Медалович, Е.С. Макаренко // Металлофизика и новейшие технологии. — 2014. — Т. 36, № 1. — С. 1-15. — Бібліогр.: 19 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Description
Summary:Для повышения термической стабильности нового экспериментального литого сплава Mg—10,5Al—0,4Ca—0,3Mn—0,2Ti исследована кинетика распада его твёрдого раствора (в исходном литом и пересыщенном состояниях) с активационным анализом закалённых состояний в интервале температур 293—673 К. Для підвищення термічної стабільности нового експериментального литого стопу Mg—10,5Al—0,4Ca—0,3Mn—0,2Ti досліджено кінетику розпаду його твердого розчину (у вихідному литому і пересиченому станах) з активаційним аналізом загартованих станів в інтервалі температур 293— 673 К. To enhance the thermal stability of new experimental cast Mg—10.5Al— 0.4Ca—0.3Mn—0.2Ti alloy, the kinetics of decomposition of its solid solution (in the as cast and supersaturated states) is investigated with an activation analysis of quenched states in the temperature range of 673—293 K.
ISSN:1024-1809