Алмазный поликристаллический композиционный материал с дисперсно-упрочненной добавкой на основе никеля
При высоком давлении и температуре с использованием в качестве активирующих процесс спекания добавок порошков никеля, кобальта и нанопорошка карбида вольфрама получен алмазный поликристаллический композиционный материал с улучшенными физико-механическими характеристиками. Изготовлены образцы такого...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Сверхтвердые материалы |
|---|---|
| Datum: | 2013 |
| Hauptverfasser: | Ашкинази, Е.Е., Шульженко, А.А., Гаргин, В.Г., Соколов, А.Н., Александрова, Л.И., Ткач, В.Н., Ральченко, В.Г., Конов, В.И., Большаков, А.П., Рыжков, С.Г., Богданов, Р.К., Закора, А.П., Супрун, М.В. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
2013
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/126067 |
| 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: | Алмазный поликристаллический композиционный материал с дисперсно-упрочненной добавкой на основе никеля / Е.Е. Ашкинази, А.А. Шульженко, В.Г. Гаргин, А.Н. Соколов, Л.И. Александрова, В.Н. Ткач, В.Г. Ральченко, В.И. Конов, А.П. Большаков, С.Г. Рыжков, Р.К. Богданов, А.П. Закора, М.В. Супрун // Сверхтвердые материалы. — 2013. — № 5. — С. 95-98. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Гибридный алмазный композиционный поликристаллический материал и его свойства
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Новый износостойкий сверхтвердый алмазный композиционный поликристаллический материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Алмазный поликристаллический композиционный материал и его свойства
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Алмазный поликристаллический композиционный материал для оснащения бурового инструмента
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Новый ультратвердый поликристаллический композиционный материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Алмазный композиционный термостойкий материал для оснащения бурового инструмента
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Алмазный гибридный композиционный материал "гибридайт". Исследование фрикционных свойств и абразивной способности
von: Соболев, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Соболев, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Алмазный инструмент для резки высокоармированного железобетона с дисперсно-упрочненной наночастицами металлической связкой
von: Зайцев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Зайцев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Поршневой дисперсно-упрочненный композиционный материал на основе порошкового алюминиевого сплава
von: Шалунов, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Шалунов, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Новый композиционный абразивный материал из невостребованных порошков природного алмаза
von: Полторацкий, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Полторацкий, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Новый гибридный ультратвердый материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Моделирование прохождения электронов через слоистый композиционный материал
von: Борц, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Борц, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Твердость дисперсно-упрочненной меди в диапазоне температур 290...1070 К
von: Борисенко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Борисенко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Теплопроводность меди с добавкой n-слойного графена
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Исследование методов получения дисперсно-упрочненной меди с наноразмерной упрочняющей фазой, оценка механических свойств материала
von: Иванова, И.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Иванова, И.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Распухание дисперсно-упрочненной оксидами иттрия стали 0Х18Н10Т, облученной тяжелыми ионами
von: Брык, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Брык, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Новый композиционный абразивный материал на основе невостребованных мелкодисперсных микропорошков природного алмаза и шлифпорошков синтетического алмаза: получение и применение
von: Полторацкий, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Полторацкий, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Радиационно-стойкий конструкционный композиционный материал для защиты атомных реакторов АЭС и хранилищ среднеактивных РАО
von: Ястребинский, Р.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ястребинский, Р.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Свойства композита с медной матрицей и добавкой n-слойного графена
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Порошковый композиционный материал на основе алюминия для работы в условиях трения и повышенных температур
von: Шалунов, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Шалунов, Е.П., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Разработка и применение дисперсно-упрочненной связки на основе сплава Сu–Ni–Fe–Sn для режущего инструмента из сверхтвердых материалов
von: Зайцев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Зайцев, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Влияние скорости роста CVD-алмаза из метан водородной смеси в СВЧ Разряде на свойства армирующей компоненты гибридного алмазного композиционного материала (ГАКТМ)
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Новый алмазный породоразрушающий инструмент
von: Осецкий, А.И.
Veröffentlicht: (2007)
von: Осецкий, А.И.
Veröffentlicht: (2007)
Исследование абразивной способности алмазного гибридного композиционного материала "гибридайт"
von: Соболев, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Соболев, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Электроимпульсное спекание порошковой углеродистой стали, упрочненной наночастицами
von: Панов, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Панов, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Алмазный эластичный инструмент на электролитической никелевой связке
von: Щур, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Щур, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Диффузионные комплексные покрытия с добавкой титана на твердых сплавах ВК8 и Т15К6
von: Помарин, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Помарин, Ю.М., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Композиционный подход к проектированию реактивных алгоритмов
von: Чеботарев, А.Н.
Veröffentlicht: (2013)
von: Чеботарев, А.Н.
Veröffentlicht: (2013)
Гибридные алмазно-твердосплавные пластины (АТП). исследование напряженно-деформированного состояния каркаса матрицы и CVD алмазной компоненты методом рамановской спектроскопии
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ашкинази, Е.Е., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Структурные изменения при создании гибридного материала на основе монокристаллических CVD алмазов и алмазных порошков статического синтеза в условиях высокого давления и температуры
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Гибридный материал детонационных наноалмазов и углеродных нанотрубок
von: Возняковский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Возняковский, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Додекаборид циркония – новый сверхпроводящий материал с необычно повышенными сверхпроводящими свойствами на поверхности
von: Шатерник, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Шатерник, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Износ кристаллов алмаза в условиях фрикционного контакта «алмазоабразивный композицонныий материал – бетон»
von: Бабич, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Бабич, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Оптимальный материал для термоядерной энергетики будущего
von: Кривченко, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Кривченко, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Формирование структуры порошковой инструментальной стали, упрочненной карбидом титана при спекании
von: Санин, А.Ф.
Veröffentlicht: (2002)
von: Санин, А.Ф.
Veröffentlicht: (2002)
Бериллий – конструкционный материал для криогенных резонансных ВЧ-систем
von: Кошкарев, Г.C., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Кошкарев, Г.C., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Формирование структурно-фазовых состояний, дефектной субструктуры и свойств поверхности термомеханически упрочнённой низкоуглеродистой стали
von: Громов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Громов, В.Е., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Ослабление гамма-излучения многослойными полимерными дисперсно-наполненными структурами
von: Андрианов, А.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Андрианов, А.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Универсальный материал для малого предпринимательства
von: Адамов, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Адамов, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Механические свойства паяных соединений дисперсно-упрочненного медного сплава
von: Максимова, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Максимова, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Ähnliche Einträge
-
Гибридный алмазный композиционный поликристаллический материал и его свойства
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Новый износостойкий сверхтвердый алмазный композиционный поликристаллический материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Алмазный поликристаллический композиционный материал и его свойства
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Алмазный поликристаллический композиционный материал для оснащения бурового инструмента
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2007) -
Новый ультратвердый поликристаллический композиционный материал
von: Шульженко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)