Низкотемпературные микромеханические свойства отожженного и гидроэкструдированного сплава Al–3,8 ат.% Li
Методом микроиндентирования изучено структурное состояние исходных крупнозернистых (КЗ) и экструдированных ультрамелкозернистых (УМЗ) заготовок твердого раствора замещения Al–3,8 ат. % Li, а также образцов этого сплава, деформированных растяжением до разрушения при температурах 4,2, 77, 295 и 350 К,...
Saved in:
| Published in: | Физика низких температур |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| ISSN: | 0132-6414 |
| Main Authors: | Русакова, А.В., Лубенец, С.В., Фоменко, Л.С., Забродин, П.А. |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/119490 |
| 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: | Низкотемпературные микромеханические свойства отожженного и гидроэкструдированного сплава Al–3,8 ат.% Li / А.В. Русакова, С.В. Лубенец, Л.С. Фоменко, П.А. Забродин // Физика низких температур. — 2014. — Т. 40, № 3. — С. 330-339. — Бібліогр.: 36 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineSimilar Items
Однородность структуры и низкотемпературные микромеханические свойства ультрамелкозернистого магниевого сплава AZ31
by: Эстрин, Ю.З., et al.
Published: (2011)
by: Эстрин, Ю.З., et al.
Published: (2011)
Структурная однородность нанокристаллического титана ВТ1-0. Низкотемпературные микромеханические свойства
by: Русакова, А.В., et al.
Published: (2012)
by: Русакова, А.В., et al.
Published: (2012)
Микромеханические свойства нанокристаллического титана, полученного криопрокаткой
by: Фоменко, Л.С., et al.
Published: (2010)
by: Фоменко, Л.С., et al.
Published: (2010)
Микромеханические свойства титана ВТ1-0 после криопрокатки до разной степени деформации
by: Русакова, А.В., et al.
Published: (2015)
by: Русакова, А.В., et al.
Published: (2015)
Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К)
by: Лубенец, С.В., et al.
Published: (2018)
by: Лубенец, С.В., et al.
Published: (2018)
Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К)
by: Лубенец, С.В., et al.
Published: (2018)
by: Лубенец, С.В., et al.
Published: (2018)
Кинетика абсорбции и десорбции водорода в монокристаллах фуллерита С₆₀. Низкотемпературные микромеханические и структурные характеристики твердого раствора внедрения С₆₀(Н₂)x
by: Фоменко, Л.С., et al.
Published: (2008)
by: Фоменко, Л.С., et al.
Published: (2008)
Микроструктура и низкотемпературная пластическая деформация сплава Al–Li
by: Исаев, Н.В., et al.
Published: (2012)
by: Исаев, Н.В., et al.
Published: (2012)
Температурная зависимость акустических и механических свойств литого и отожжённого высокоэнтропийного сплава Al₀,₅CoCuCrNiFe
by: Семеренко, Ю.А., et al.
Published: (2015)
by: Семеренко, Ю.А., et al.
Published: (2015)
Локализация пластической деформации в ультрамелкозернистых Al и Al–Li при температурах 4,2–350 К
by: Исаев, Н.В., et al.
Published: (2012)
by: Исаев, Н.В., et al.
Published: (2012)
Кинетика низкотемпературного структурного превращения в твердом растворе In-4,3 ат.% Сd
by: Лубенец, С.В., et al.
Published: (2002)
by: Лубенец, С.В., et al.
Published: (2002)
Термоактивируемая пластичность нанокристаллического сплава Ni–18,75 ат.% Fe в интервале температур 4,2–350 К
by: Табачникова, Е.Д., et al.
Published: (2012)
by: Табачникова, Е.Д., et al.
Published: (2012)
Низкотемпературная пластическая деформация магниевого сплава AZ31 с различной микроструктурой
by: Эстрин, Ю.З., et al.
Published: (2010)
by: Эстрин, Ю.З., et al.
Published: (2010)
Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
by: Бакай, А.С., et al.
Published: (2005)
by: Бакай, А.С., et al.
Published: (2005)
Деформационное упрочнение и скачкообразная деформация ультрамелкозернистых поликристаллов твердого раствора Al–Li при температуре 0,5 К
by: Исаев, Н.В., et al.
Published: (2013)
by: Исаев, Н.В., et al.
Published: (2013)
Структурно-фазовая релаксация в сверхпластичном эвтектическом сплаве Sn—38% вес. Pb
by: Коршак, В.Ф., et al.
Published: (2015)
by: Коршак, В.Ф., et al.
Published: (2015)
Малоамплитудная скачкообразная деформация сплава Pb–27 ат.% In в сверхпроводящем и нормальном состояниях в интервале температур 1,65–4,2 К
by: Лебедев, В.П., et al.
Published: (2011)
by: Лебедев, В.П., et al.
Published: (2011)
Низкотемпературные релаксационные процессы в наноструктурном волокнистом композите Cu-Nb
by: Ватажук, Е.Н., et al.
Published: (2009)
by: Ватажук, Е.Н., et al.
Published: (2009)
Экспериментальное исследование и сравнительный анализ пластичности сплава Ni–18,75 ат.% Fe в крупнозернистом и нанокристаллическом состояниях в области температур 4,2−350 К
by: Табачникова, Е.Д., et al.
Published: (2014)
by: Табачникова, Е.Д., et al.
Published: (2014)
Особенности микроструктуры и низкотемпературный предел текучести закаленных сплавов Al-Li
by: Брауде, И.С., et al.
Published: (2000)
by: Брауде, И.С., et al.
Published: (2000)
Скачкообразная деформация в нормальном и сверхпроводящем состояниях: твердый раствор Al-Li
by: Григорова, Т.В., et al.
Published: (2007)
by: Григорова, Т.В., et al.
Published: (2007)
Низкотемпературная скачкообразная деформация разного масштаба в нормальном состоянии сплавов Рb–(4–49) ат. % In
by: Лебедев, В.П., et al.
Published: (2012)
by: Лебедев, В.П., et al.
Published: (2012)
Скоростная чувствительность напряжения течения ультрамелкозернистого алюминия в интервале температур 4,2-295 К
by: Исаев, Н.В., et al.
Published: (2009)
by: Исаев, Н.В., et al.
Published: (2009)
Низкотемпературный механический гистерезис в сверхупругих сплавах In-Pb
by: Фоменко, Л.С., et al.
Published: (2001)
by: Фоменко, Л.С., et al.
Published: (2001)
Износостойкость кобальт-карбидного эвтектического сплава в условиях газодинамического нагружения
by: Дмитриева, Г.П., et al.
Published: (2013)
by: Дмитриева, Г.П., et al.
Published: (2013)
Физико-химические свойства жидкозакалённого аккумуляторного сплава системы Pb—Ca—Sn
by: Дзензерский, В.А., et al.
Published: (2014)
by: Дзензерский, В.А., et al.
Published: (2014)
Структура и свойства износостойкого сплава на основе кобальта с карбидом ниобия
by: Дмитриева, Г.П., et al.
Published: (2015)
by: Дмитриева, Г.П., et al.
Published: (2015)
Локальное плавление крупнозернистого сплава Al—4% масс. Ge как причина проявления сверхпластичности
by: Брюховецкий, В.В., et al.
Published: (2012)
by: Брюховецкий, В.В., et al.
Published: (2012)
Термостабильность структуры и механических свойств наноквазикристаллического Al₉₄Fe₃Cr₃-сплава, консолидированного экструзией
by: Бякова, А.В., et al.
Published: (2015)
by: Бякова, А.В., et al.
Published: (2015)
Микроструктура и механические свойства заэвтектического сплава Al—Si после интенсивной пластической деформации
by: Спусканюк, В.З., et al.
Published: (2014)
by: Спусканюк, В.З., et al.
Published: (2014)
О влиянии скорости охлаждения отливки на механические характеристики сплава Ti₅₀Ni₄₁Nb₈Ta₁
by: Кедровский, С.Н., et al.
Published: (2015)
by: Кедровский, С.Н., et al.
Published: (2015)
О структуре очагов локализации пластической деформации в сверхпроводящем кабеле на основе сплава Nb—Ti
by: Шляхова, Г.В., et al.
Published: (2013)
by: Шляхова, Г.В., et al.
Published: (2013)
Влияние различных видов термического воздействия на структуру сплава системы Al–Cu–Fe, содержащего квазикристаллическую фазу
by: Гиржон, В.В., et al.
Published: (2018)
by: Гиржон, В.В., et al.
Published: (2018)
Нанокристаллизация аморфного сплава Fе₇₃,₆Si₁₅,₈B₇,₂Cu₁,₀Nb₂,₄ (FINEMET) под действием ультразвуковой ударной обработки
by: Васильев, М.А., et al.
Published: (2013)
by: Васильев, М.А., et al.
Published: (2013)
Влияние пластической деформации методом осадки на свойства инварного сплава Fe—35%Ni—0,49%Mn
by: Надутов, В.М., et al.
Published: (2015)
by: Надутов, В.М., et al.
Published: (2015)
Изучение структурной неоднородности и низкотемпературных микромеханических свойств ультрамелкозернистого алюминия
by: Эстрин, Ю.З., et al.
Published: (2008)
by: Эстрин, Ю.З., et al.
Published: (2008)
Влияние отжига на эволюцию фазового состава, структуры и физико-механических свойств высокоэнтропийного сплава CrMnFeCoNi₂Cu
by: Мысливченко, А.Н., et al.
Published: (2017)
by: Мысливченко, А.Н., et al.
Published: (2017)
Наностpуктуpа свеpхпpоводящего сплава ниобий-титан
by: Лазарев, Б.Г., et al.
Published: (1998)
by: Лазарев, Б.Г., et al.
Published: (1998)
Особенности низкотемпературной ползучести сплава Nb–Ti после больших пластических деформаций при 77 К
by: Аксенов, В.К., et al.
Published: (2004)
by: Аксенов, В.К., et al.
Published: (2004)
Влияние низкотемпературной деформации на структуру и деградацию критического тока сверхпроводящего сплава Nb–Ti
by: Волчок, О.И., et al.
Published: (2005)
by: Волчок, О.И., et al.
Published: (2005)
Similar Items
-
Однородность структуры и низкотемпературные микромеханические свойства ультрамелкозернистого магниевого сплава AZ31
by: Эстрин, Ю.З., et al.
Published: (2011) -
Структурная однородность нанокристаллического титана ВТ1-0. Низкотемпературные микромеханические свойства
by: Русакова, А.В., et al.
Published: (2012) -
Микромеханические свойства нанокристаллического титана, полученного криопрокаткой
by: Фоменко, Л.С., et al.
Published: (2010) -
Микромеханические свойства титана ВТ1-0 после криопрокатки до разной степени деформации
by: Русакова, А.В., et al.
Published: (2015) -
Микромеханические свойства моно- и поликристаллов чистого α-титана: анизотропия микротвердости, размерный эффект, влияние температуры (77–300 К)
by: Лубенец, С.В., et al.
Published: (2018)