Влияние низкотемпературной (77 К) квазигидроэкструзии на свойства титана повышенной чистоты: роль исходного структурного состояния
Исследовано влияние квазигидроэкструзии при азотной и комнатной температурах на эволюцию структуры и механические свойства титана повышенной чистоты, полученного с помощью интенсивной пластической деформации по схеме осадка–выдавливание–волочение и подвергнутого последующим отжигам при температурах...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Физика низких температур |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| Hauptverfasser: | Тихоновский, М.А., Хаймович, П.А., Кутний, К.В., Кисляк, И.Ф., Оковит, В.С., Рудычева, Т.Ю. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/118910 |
| 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 низкотемпературной (77 К) квазигидроэкструзии на свойства титана повышенной чистоты: роль исходного структурного состояния / М.А. Тихоновский, П.А. Хаймович, К.В. Кутний, И.Ф. Кисляк, В.С. Оковит, Т.Ю. Рудычева // Физика низких температур. — 2013. — Т. 39, № 11. — С. 1261–1268. — Бібліогр.: 26 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
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)
Углеродные композиционные материалы повышенной чистоты
von: Гурин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Гурин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Физико-механические свойства титана после интенсивной пластической деформации волочением в криогенных (77 K) условиях
von: Тихоновский, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Тихоновский, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К)
von: Лубенец, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Лубенец, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К)
von: Лубенец, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Лубенец, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Особенности низкотемпературной пластичности монокристаллов Pb-In
von: Исаев, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Исаев, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Влияние термообработки на структуру и механические свойства высокочистого ИПД-титана
von: Кисляк, И.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Кисляк, И.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Торможение дислокаций в низкотемпературной фазе фуллерита C₆₀, обусловленное ориентационной релаксацией молекул
von: Нацик, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Нацик, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Влияние низкотемпературной деформации на упругие и диссипативные свойства тантала различной чистоты в области температур 4,2…800 К
von: Чиркина, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Чиркина, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Возможности камерного электрошлакового переплава в получении титана коммерческой чистоты
von: Рябцев, А.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Рябцев, А.Д., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Динамические дислокационные эффекты в низкотемпературной ползучести монокристаллов β-олова, стимулированной сверхпроводящим переходом
von: Нацик, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Нацик, В.Д., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Вязкое торможение дислокаций в кристаллах KBr при температурах 77-300 К
von: Мацокин, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Мацокин, В.П., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Влияние низкотемпературной деформации на структуру и деградацию критического тока сверхпроводящего сплава Nb–Ti
von: Волчок, О.И., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Волчок, О.И., et al.
Veröffentlicht: (2005)
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)
Влияние давления и температуры при деформации в условиях всестороннего сжатия на физико- механические свойства титана в области 77…800 К
von: Чиркина, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Чиркина, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Влияние содержания Cd на кинетику низкотемпературного структурного превращения в сплаве In–Cd
von: Паль-Валь, П.П., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Паль-Валь, П.П., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Кинетика низкотемпературного структурного превращения в твердом растворе In-4,3 ат.% Сd
von: Лубенец, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Лубенец, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Рентгеновские параметры микроструктуры нанокристаллического титана, полученного криодеформацией
von: Плотникова, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Плотникова, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Износостойкость наплавленного металла с повышенной долей карбидов титана
von: Кальянов, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Кальянов, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Электронная структура титана вблизи точки структурного фазового превращения
von: Жалко-Титаренко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Жалко-Титаренко, А.В., et al.
Veröffentlicht: (1995)
Влияние исходного структурного состояния на формирование структуры и свойств композитного медного сплава при винтовом прессовании
von: Варюхин, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Варюхин, В.Н., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Низкотемпературная пластическая деформация и деформационное упрочнение нанокристаллического титана
von: Москаленко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Москаленко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Анизотропия микроструктуры нанокристаллического титана, полученного криомеханической фрагментацией зерна
von: Погрибная, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Погрибная, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
von: Бакай, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Бакай, А.С., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Ультразвуковая ударная обработка поверхностного слоя титана ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии
von: Васильев, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Васильев, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Анизотропия предела текучести и структурных параметров нанокристаллического титана, полученного криодеформацией
von: Москаленко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Москаленко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Структурная однородность нанокристаллического титана ВТ1-0. Низкотемпературные микромеханические свойства
von: Русакова, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Русакова, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
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)
Проблемы надежности аппарата магниетермического получения губчатого титана повышенной цикловой производительности
von: Теслевич, С.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Теслевич, С.М., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Микромеханические свойства титана ВТ1-0 после криопрокатки до разной степени деформации
von: Русакова, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Русакова, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Инерционные эффекты в пластичности a-титана при низких температурах до 0,5K
von: Москаленко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (1996)
von: Москаленко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (1996)
Влияние исходного структурного состояния и температуры нагрева на размер аустенитных зёрен в углеродистых сталях в производстве железнодорожных колёс
von: Бабаченко, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Бабаченко, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Низкотемпературная деформация и разрушение объемного наноструктурного титана, полученного интенсивной пластической деформацией с помощью равноканального углового прессования
von: Бенгус, В.З., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Бенгус, В.З., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Получение циркония ядерной чистоты
von: Пилипенко, Н.Н.
Veröffentlicht: (2008)
von: Пилипенко, Н.Н.
Veröffentlicht: (2008)
Получение магния высокой чистоты
von: Бобров, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Бобров, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Структура и сверхпроводящие параметры порошковых композиций YBaCuO-Ag, изготовленных путем статического (холодного и горячего) и взрывного прессований
von: Доценко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (1996)
von: Доценко, В.И., et al.
Veröffentlicht: (1996)
Механические свойства скандия различной чистоты
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Ажажа, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Обновление веры или поиск чистоты
von: Артюхов, М.Н.
Veröffentlicht: (2009)
von: Артюхов, М.Н.
Veröffentlicht: (2009)
Определение демпфирующих свойств субмикродисперсных композитов с учетом структурного состояния их компонент
von: Чиркина, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Чиркина, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Влияние исходного структурного состояния вюртцитного нитрида бора на формирование зеренной структуры материалов на его основе. I. Структурные характеристики частиц исходных порошков BNв
von: Олейник, Г.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Олейник, Г.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Ähnliche Einträge
-
Особенности низкотемпературной ползучести сплава Nb–Ti после больших пластических деформаций при 77 К
von: Аксенов, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2004) -
Углеродные композиционные материалы повышенной чистоты
von: Гурин, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Физико-механические свойства титана после интенсивной пластической деформации волочением в криогенных (77 K) условиях
von: Тихоновский, М.А., et al.
Veröffentlicht: (2008) -
Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К)
von: Лубенец, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К)
von: Лубенец, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)