Влияние бора на структуру и механические свойства литых γ-TiAl сплавов
Встановлено, що модифікування бором в оптимальній концентрації 0,15— 25% (мас.) литих γ-TiAl сплавів дозволяє покращити їхні механічні властивості за температур до 700 °С. Встановлено, що модифікування бором в оптимальній концентрації 0,15— 25% (мас.) литих γ-TiAl сплавів дозволяє покращити їхні м...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Современные проблемы физического материаловедения |
|---|---|
| Datum: | 2010 |
| Hauptverfasser: | Голтвяница, В.С., Баньковский, О.И., Цивирко, Э.И., Голтвяница, С.К. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
2010
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/114348 |
| 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: | Влияние бора на структуру и механические свойства литых γ-TiAl сплавов / В.С. Голтвяница, О.И. Баньковский, Э.И. Цивирко, С.К. Голтвяница // Современные проблемы физического материаловедения: Сб. научн . тр. — К.: ІПМ НАН України, 2010. — Вип. 19. — С. 39-44. — Бібліогр.: 18 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Качество литых заготовок из интерметаллидных сплавов TiAl, полученных электронно-лучевой плавкой
von: Левицкий, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Левицкий, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Calculation of the γ-TiAl Lattice Resistance
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Свойства сплавов на основе алюминидов титана γ-TiAl/α₂-Ti₃Al при комплексном легировании
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Механические свойства литых многокомпонентных сплавов при высоких температурах
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Structure of γ-TiAl joints in resistance butt welding with application of interlayers
von: S. I. Kuchuk-Jatsenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: S. I. Kuchuk-Jatsenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Получение неразъемных соединений сплавов на основе γ-TiAl с использованием нанослойной прослойки Ti/Al способом диффузионной сварки в вакууме
von: Устинов, A.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Устинов, A.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Структура и свойства покрытий из Ti, Ti36Al, Ti/Al, полученных способом вакуумно-дугового испарения
von: Демчишин, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Демчишин, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Vacuum diffusion bonding of alloy on γ-TiAl base using nanolayers interlayers
von: G. K. Kharchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: G. K. Kharchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Properties of alloys on titanium aluminide γ-TiAl/α2-Ti3Al base at complex alloying
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Rource-saving technology of the semifinished intermetallic γ-TiAl alloys production for aviation engineering
von: D. V. Pavlenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: D. V. Pavlenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Influence of temperature of heating in vacuum on behaviour of oxide film on the surface of γ-TiAl intermetallic alloy
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Диффузионная сварка в вакууме сплава на основе γ-TiAl с использованием нанослойных прослоек
von: Харченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Харченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Влияние типа и степени интенсивной пластической деформации на структуру и свойства литых Al—Sc-сплавов
von: Березина, А.Л., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Березина, А.Л., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Diffusion vacuum welding of intemetallic alloy γ-TiAl with steel 12Kh18N10T
von: G. K. Kharchenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: G. K. Kharchenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Vacuum diffusion welding of γ-TiAl intermetallic with high-temperature nickel alloy with application of intermediate Al/Ni nanolayers
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Исследование структуры закалённых литых биосовместимых сплавов Ti–18Nb–ххSi
von: Шевченко, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Шевченко, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Диффузионная сварка в вакууме интерметаллидного сплава γ-TiAl со сталью 12Х18Н10Т
von: Харченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Харченко, Г.К., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Влияние легирования бором и лантаном на структуру и свойства сплава на основе интерметаллидного соединения TiAl
von: Григоренко, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Григоренко, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Влияние температуры нагрева в вакууме на поведение оксидной пленки на поверхности интерметаллидного сплава γ-TiAl
von: Фальченко, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Фальченко, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние химического состава на структуру и механические свойства сплавов системы Al-Mg-Si
von: Бердова-Башура, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Бердова-Башура, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Твердые покрытия Ti-Al-N, осажденные из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы
von: Белоус, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Белоус, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Влияние термообработки на структуру и механические свойства объемноаморфизованных сплавов на основе циркония
von: Шумихин, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Шумихин, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Oxidation behavior and electrochemical corrosion performance of Ti₃Al alloy with TiAl coating
von: Yanjun Xi, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Yanjun Xi, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Влияние легирующих элементов на механические свойства и структуру сплавов на основе никеля
von: Солоков, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Солоков, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Influence of Temperature on Fatigue Crack Propagation in TiAl Alloys
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Improved Method of Fatigue Life Assessment for TiAl Alloys
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Improved Method of Fatigue Life Assessment for TiAl Alloys
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Influence of Temperature on Fatigue Crack Propagation in TiAl Alloys
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Влияние содержания Nb на структуру, фазовый состав и механические свойства сплавов Ti—xNb—1,25Si
von: Кулак, Л.Д., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Кулак, Л.Д., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Плазменно-порошковая наплавка композиционных сплавов на базе литых карбидов вольфрама
von: Сом, А.И.
Veröffentlicht: (2004)
von: Сом, А.И.
Veröffentlicht: (2004)
Влияние интенсивности механической активации на структуру гексагонального нитрида бора
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Влияние параметров осаждения нитридов высокоэнтро¬пийных сплавов (TiZrHfVNb)N на их структуру, состав, механические и трибологические свойства
von: Погребняк, А.Д., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Погребняк, А.Д., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Физико-механические свойства сплавов системы Ti-Si-B электронно-лучевой гарнисажной плавки
von: Левицкий, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Левицкий, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Influence of boron on structure and mechanical properties of as-cast y-TiAl alloys
von: V. S. Goltvjanitsa, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: V. S. Goltvjanitsa, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Effect of the Microcrack Inclination Angle on Crack Propagation Behavior of TiAl Alloy
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Investigation of stress-strain state of welded joints of intermetallics of the system TiAl
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
О твердости новой фазы бора — ромбического γ-B28
von: Соложенко, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Соложенко, В.Л., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Характер образования горячих трещин при сварке литых жаропрочных никелевых сплавов
von: Ющенко, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Ющенко, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Получение литых трубных заготовок из сплавов циркония в электронно-лучевых установках
von: Ладохин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (1999)
von: Ладохин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (1999)
Структурные особенности и природа ионной проводимости в системах Li₀.₅₋ᵧNaᵧLa₀.₅TiO₃ та Li₀.₅₋ᵧNaᵧLa₀.₅•(Nb,Ta)₂O₆
von: Кобылянская, С.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Кобылянская, С.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Ähnliche Einträge
-
Качество литых заготовок из интерметаллидных сплавов TiAl, полученных электронно-лучевой плавкой
von: Левицкий, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Calculation of the γ-TiAl Lattice Resistance
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Свойства сплавов на основе алюминидов титана γ-TiAl/α₂-Ti₃Al при комплексном легировании
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Механические свойства литых многокомпонентных сплавов при высоких температурах
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2009) -
Structure of γ-TiAl joints in resistance butt welding with application of interlayers
von: S. I. Kuchuk-Jatsenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)