Особенности формирования текстуры циркония в условиях больших пластических деформаций и ее влияние на характеристики ползучести в интервале температур 300…700 К
Методами измерения электросопротивления, термоэ.д.с., рентгеноструктурного анализа и оптической микроскопии изучены структурные особенности циркония после деформации прокаткой на 92% при 100 и 300 К и последующего отжига. Показано, что в условиях больших пластических деформаций температура прокатки...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Вопросы атомной науки и техники |
|---|---|
| Datum: | 2009 |
| Hauptverfasser: | Борисова, И.Ф., Бутенко, И.Н., Карасева, Е.В., Малыхин, Д.Г., Мац, А.В., Соколенко, В.И., Фролов, В.А. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
2009
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111109 |
| 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: | Особенности формирования текстуры циркония в условиях больших пластических деформаций и ее влияние на характеристики ползучести в интервале температур 300…700 К / И.Ф. Борисова, И.Н. Бутенко, Е.В. Карасева, Д.Г. Малыхин, А.В. Мац, В.И. Соколенко, В.А. Фролов // Вопросы атомной науки и техники. — 2009. — № 2. — С. 100-103. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Ползучесть сплава Zr1Nb в различных структурных состояниях в интервале температур 300…700 K
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Влияние различных термомеханических обработок на механические свойства и ползучесть сплава Zr1Nb в интервале температур 300…700 K
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Особенности низкотемпературной ползучести сплава Nb–Ti после больших пластических деформаций при 77 К
von: Аксенов, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Аксенов, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Влияние дефектной структуры на характеристики ползучести ниобия в области температур 77…300 К
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2007)
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)
Механические свойства сплава ZrlNb в интервале температур 300...770 К
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Особенности ползучести и механизмы пластической деформации поликристаллического гафния в интервале температур 77…650 К
von: Карасёва, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Карасёва, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
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)
Релаксационные процессы в деформированном гафнии при отжигах в интервале температур 700…1100 °С
von: Лазарева, М.Б., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Лазарева, М.Б., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Термоэдс гафния в процессе ползучести
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Механические характеристики наноструктурированных циркония и цирконий-ниобиевых сплавов
von: Соколенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Соколенко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Изменение оптических и механических свойств сплава Zr-1%Nb в результате больших пластических деформаций при низких температурах
von: Метолиди, Э.Н., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Метолиди, Э.Н., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Эволюция структуры и свойств сплава НТ-50 при больших пластических деформациях
von: Андриевская, Н.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Андриевская, Н.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2009)
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)
Влияние больших пластических деформаций на низкотемпературный пик термоэдс и электросопротивление поликристаллической меди
von: Светлов, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Светлов, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Влияние температуры интенсивной пластической деформации (300 и 77 K) на возврат физико-механических свойств циркония
von: Лазарева, М.Б., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Лазарева, М.Б., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Влияние электронного облучения на наноструктурное состояние деформированного циркония
von: Довбня, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Довбня, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Влияние электронного облучения на наноструктурное состояние деформированного циркония
von: Довбня, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Довбня, А.Н., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Фрагментация структуры и разрушение металлических материалов при больших пластических деформациях: предпосылки к моделированию
von: Бейгельзимер, Я.Е., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Бейгельзимер, Я.Е., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Некоторые соображения по поводу больших пластических деформаций, основанные на их аналогии с турбулентностью
von: Бейгельзимер, Я.Е.
Veröffentlicht: (2008)
von: Бейгельзимер, Я.Е.
Veröffentlicht: (2008)
Особенности текстуры, микротвёрдости и механизмов деформации при холодной прокатке гафния
von: Малыхин, Д.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Малыхин, Д.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Исследование микроструктуры, текстуры и механических свойств прокатанного гафния
von: Ажажа, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Ажажа, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
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)
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)
Изменение структуры и текстуры в объеме оболочечных труб из сплавов на основе циркония при ионно-плазменной обработке поверхности
von: Перлович, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Перлович, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Закономерности деформации аморфной полиимидной пленки ПМ при ее растяжении в интервале температур 1,6–300 К
von: Солдатов, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Солдатов, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Эволюция текстуры гафниевых прутков в процессе деформации
von: Роенко, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Роенко, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Упругие и релаксационные свойства ВТСП-композитов BSCCO(2223)+(0-100)%Ag в интервале 5-300K
von: Паль-Валь, П.П., et al.
Veröffentlicht: (1996)
von: Паль-Валь, П.П., et al.
Veröffentlicht: (1996)
Исследование резонансных потерь ультразвука в деформированных монокристаллах в интервале температур 77…300 К
von: Петченко, A.M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Петченко, A.M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Акустическая эмиссия чистого циркония при индентировании
von: Стоев, П.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Стоев, П.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Аномалии магнитных, акустических свойств и параметров структуры керамических ВТСП материалов в интервале температур 100-300 К
von: Титова, С.Г., et al.
Veröffentlicht: (1996)
von: Титова, С.Г., et al.
Veröffentlicht: (1996)
Механические свойства и ползучесть образцов из труб-оболочек твэл из сплава Zr1Nb в температурном интервале 77…650 К
von: Карасева, Е. В., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Карасева, Е. В., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Использование "эффекта текстуры" для повышения прочности конструкционных материалов
von: Гохман, А.Р., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Гохман, А.Р., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Термоэлектрические свойства чистых металлов при высоких пластических деформациях
von: Савина, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Савина, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Определение пластических свойств тонких пленок по данным индентирования
von: Валеева, И.К., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Валеева, И.К., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Кремний мультипористой текстуры для фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии
von: Ерохов, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Ерохов, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Структурные и высокочастотные резистивные характеристики MgB₂ в диапазоне частот 0–110 МГц и интервале температур 5–300 К
von: Дмитриев, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Дмитриев, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Влияние электронного облучения с энергией 0,5 МэВ на деформацию сплава Э110 в интервале температур 10...300° С
von: Дубинко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Дубинко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Изохорная теплопроводность «пластических» фаз циклических углеводородов. Тиофен
von: Константинов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Константинов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Особенности структуры и механических свойств ванадия после больших низкотемпературных деформаций волочением
von: Аксенов, В.К., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Аксенов, В.К., et al.
Veröffentlicht: (1995)
Ähnliche Einträge
-
Ползучесть сплава Zr1Nb в различных структурных состояниях в интервале температур 300…700 K
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Влияние различных термомеханических обработок на механические свойства и ползучесть сплава Zr1Nb в интервале температур 300…700 K
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Особенности низкотемпературной ползучести сплава Nb–Ti после больших пластических деформаций при 77 К
von: Аксенов, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2004) -
Влияние дефектной структуры на характеристики ползучести ниобия в области температур 77…300 К
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2007) -
Аномалии электронных свойств интерфейса ВТСП–металл в интервале температур 300…4,2 К
von: Карасева, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)