Абразивна зносотривкість сплаву Ti–Fe–Cr, отриманого самопоширювальним високотемпературним синтезом і модифікованого бором і вуглецем
Подано результати досліджень впливу складу шихти на відносну абразивну зносотривкість матеріалу системи Ti–Fe–C–В–Сr, отриманого самопоширювальним високотемпературним синтезом. Встановлено, що після додавання вуглецю та бору гетерогенність структури та зносотривкість зростають. Виявлено, що внаслідо...
Saved in:
| Published in: | Фізико-хімічна механіка матеріалів |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Author: | Онищук, О.О. |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
2015
|
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/136037 |
| 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: | Абразивна зносотривкість сплаву Ti–Fe–Cr, отриманого самопоширювальним високотемпературним синтезом і модифікованого бором і вуглецем / О.О. Онищук // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2015. — Т. 51, № 5. — С. 133-137. — Бібліогр.: 5 назв. — укp. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineSimilar Items
Аналіз структурно-хімічного стану формування шару термітного сплаву на сталевій підкладці самопоширюваним високотемпературним синтезом
by: Скідін, І.Е., et al.
Published: (2023)
by: Скідін, І.Е., et al.
Published: (2023)
Структури та трибологічні характеристики триботехнічних матеріалів TiFe–xC, отриманих самопоширюваним високотемпературним синтезом
by: Онищук, О.О., et al.
Published: (2013)
by: Онищук, О.О., et al.
Published: (2013)
Вплив оксидування на зносотривкість сплаву ВН-10
by: Рацька, Н.Б., et al.
Published: (2012)
by: Рацька, Н.Б., et al.
Published: (2012)
Вплив оксинітрування на зносотривкість титанового сплаву ВТ14
by: Погрелюк, І.Н., et al.
Published: (2010)
by: Погрелюк, І.Н., et al.
Published: (2010)
Зносотривкість титанового сплаву ВТ22 після азотування, суміщеного з термічною обробкою
by: Погрелюк, І.М., et al.
Published: (2016)
by: Погрелюк, І.М., et al.
Published: (2016)
Зносотривкість евтектичних покривів системи Fe–Mn–C–B, легованих Si, Ni і Cr
by: Пашечко, М.І.
Published: (2010)
by: Пашечко, М.І.
Published: (2010)
Втомна міцність сплаву AlSi10Mg, отриманого шляхом адитивного виробництва: ефекти постобробки
by: Волошко , Світлана Михайлівна, et al.
Published: (2024)
by: Волошко , Світлана Михайлівна, et al.
Published: (2024)
Керування синтезом нейронних мереж
by: Катеринич, Л.А.
Published: (2009)
by: Катеринич, Л.А.
Published: (2009)
Дослідження структури ресурсозберігаючого легуючого сплаву з вмістом Fe, Ni, Cr, W, Mo, Nb, Ti, отриманого з техногенних відходів, для підвищення безпеки життєдіяльності
by: Смірнов, Олексій, et al.
Published: (2023)
by: Смірнов, Олексій, et al.
Published: (2023)
Ефективність взаємодії міжвузловинного вуглецю з киснем, оловом і вуглецем заміщення в опроміненому кремнії
by: Гриценко, М.І., et al.
Published: (2010)
by: Гриценко, М.І., et al.
Published: (2010)
ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМ МАЛИМ МОДУЛЬНИМ РЕАКТОРОМ
by: Kalinkevych, M.V., et al.
Published: (2025)
by: Kalinkevych, M.V., et al.
Published: (2025)
Абразивна здатність ставролітового мінерального концентрату*. Застосування ставроліту в абразивних пастах та в шліфувальному інструменті
by: Полторацький, Володимир, et al.
Published: (2019)
by: Полторацький, Володимир, et al.
Published: (2019)
Магнітні властивості наночастинок FeЗO4, одержаних рідинно- і твердофазним синтезом
by: Gorbyk, P. P., et al.
Published: (2009)
by: Gorbyk, P. P., et al.
Published: (2009)
Структура карбидотитановых твердых сплавов, полученных электроразрядным синтезом
by: Липян, Е.В., et al.
Published: (2019)
by: Липян, Е.В., et al.
Published: (2019)
Структура литого композиційного матеріалу системи [Al – FeCr], отриманого з використанням дисперснонаповненої моделі, що газифікується
by: Небожак, І. А., et al.
Published: (2023)
by: Небожак, І. А., et al.
Published: (2023)
Технологія отримання порошку сплаву CoCrAlYSi
by: Василега, О.П., et al.
Published: (2011)
by: Василега, О.П., et al.
Published: (2011)
Технология создания легированных бором слоев на алмазе
by: Zyablyuk, K. N., et al.
Published: (2012)
by: Zyablyuk, K. N., et al.
Published: (2012)
Технология создания легированных бором слоев на алмазе
by: Зяблюк, К.Н., et al.
Published: (2012)
by: Зяблюк, К.Н., et al.
Published: (2012)
Модифицирование бором наплавленного металла типа серого чугуна
by: Кривчиков, С.Ю.
Published: (2012)
by: Кривчиков, С.Ю.
Published: (2012)
Розподіл і характеристика геометрії пор та міцність екструдату, отриманого під час двошнекової екструзії
by: Тор-Святек, А., et al.
Published: (2013)
by: Тор-Святек, А., et al.
Published: (2013)
Особенности микролегирования бором при выплавке низколегированных конструкционных сталей
by: Назюта, Л.Ю., et al.
Published: (2018)
by: Назюта, Л.Ю., et al.
Published: (2018)
Микротвердость соединений рения с бором, углеродом и азотом
by: Ивановский, А.Л.
Published: (2012)
by: Ивановский, А.Л.
Published: (2012)
СТРУКТУРА КАРБіДОТИТАНОВИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ, ЩО ОТРИМАНО ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИМ СИНТЕЗОМ
by: Липян, Є.В., et al.
Published: (2019)
by: Липян, Є.В., et al.
Published: (2019)
Дослідження процесів формування в умовах гарячого пресування електродів з подвійного карбіду вольфраму при його взаємодії з вольфрамом і вуглецем
by: Котляр, Д.А., et al.
Published: (2014)
by: Котляр, Д.А., et al.
Published: (2014)
Вплив навантаження під час обкочування на структуру та зносотривкість титанового стопу ВТ22
by: Погрелюк, І.М., et al.
Published: (2016)
by: Погрелюк, І.М., et al.
Published: (2016)
ТЕРМІЧНЕ РОЗКЛАДАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО БІОПАЛИВА, ОТРИМАНОГО РІЗНИМИ СПОСОБАМИ АКТИВАЦІЇ
by: Korinchevska, T.V., et al.
Published: (2020)
by: Korinchevska, T.V., et al.
Published: (2020)
Легированные бором монокристаллы алмаза для зондов высоковакуумной туннельной микроскопии
by: Чепугов, А.П., et al.
Published: (2013)
by: Чепугов, А.П., et al.
Published: (2013)
ДОСКОНАЛІСТЬ ГРАННИХ ФОРМ НРНТ-МОНОКРИСТАЛІВ АЛМАЗУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ПЕРЕСИЧЕННЯ ВУГЛЕЦЕМ РОСТОВОГО СЕРЕДОВИЩА
by: Бурченя, Андрій, et al.
Published: (2024)
by: Бурченя, Андрій, et al.
Published: (2024)
Наноструктуровані композити на основі осадженого кремнезему та кристалітів Ni, вкритих вуглецем із карбонізованого крохмалю
by: Gun'ko, V. M., et al.
Published: (2023)
by: Gun'ko, V. M., et al.
Published: (2023)
Вплив напружено-деформованого стану на зносотривкість поверхні сталі 40Х після дискретної електромеханічної обробки
by: Винар, В.А., et al.
Published: (2013)
by: Винар, В.А., et al.
Published: (2013)
Вплив co на фазовий склад, мікроструктуру і механічні властивості високоентропійного сплаву AlCrFeNiCuCox
by: Горбань, В.Ф., et al.
Published: (2014)
by: Горбань, В.Ф., et al.
Published: (2014)
Вплив Co, V та Mo на структуру та фазовий склад ливарного сплаву АК12М2, модифікованого хромом
by: Ворон, М. М.
Published: (2023)
by: Ворон, М. М.
Published: (2023)
Процесс электрохимического осаждения цинка в присутствии модифицированных бором детонационных наноалмазов
by: Буркат, Г.К., et al.
Published: (2017)
by: Буркат, Г.К., et al.
Published: (2017)
Фізико-механічні властивості та структура порошкових вуглецевих сталей з бором
by: Напара-Волгіна, С.Г., et al.
Published: (2009)
by: Напара-Волгіна, С.Г., et al.
Published: (2009)
Гетероядерные комплексы кальция и стронция с оксиэтилидендифосфоновой кислотой и бором
by: Костромина, Н.А., et al.
Published: (2000)
by: Костромина, Н.А., et al.
Published: (2000)
Залежність триботехнічних властивостей литого композиційного матеріалу системи [Al — FeCr], отриманого з використанням дисперсно-наповненої газмоделі, від параметрів його мікроструктури
by: Небожак, І.А., et al.
Published: (2023)
by: Небожак, І.А., et al.
Published: (2023)
Синтез і дослідження сегментованих поліуретанів із фрагментами модифікованого протитуберкульозного препарату
by: Рожнова, Р.А., et al.
Published: (2008)
by: Рожнова, Р.А., et al.
Published: (2008)
Вплив пластичної деформації на фазовий склад, текстуру і механічні властивості високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi₂Cu
by: Карпець, М.В., et al.
Published: (2015)
by: Карпець, М.В., et al.
Published: (2015)
ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ НА СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТУ АЛМАЗ-CaMg(CO3)2, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ТЕРМОБАРИЧНОГО СПІКАННЯ
by: Осипов, О.С., et al.
Published: (2019)
by: Осипов, О.С., et al.
Published: (2019)
Вплив холодної пластичної деформацiї на електроопiр високоентропiйного сплаву CrMnFeCoNi
by: Mazur, Yu. P., et al.
Published: (2018)
by: Mazur, Yu. P., et al.
Published: (2018)
Similar Items
-
Аналіз структурно-хімічного стану формування шару термітного сплаву на сталевій підкладці самопоширюваним високотемпературним синтезом
by: Скідін, І.Е., et al.
Published: (2023) -
Структури та трибологічні характеристики триботехнічних матеріалів TiFe–xC, отриманих самопоширюваним високотемпературним синтезом
by: Онищук, О.О., et al.
Published: (2013) -
Вплив оксидування на зносотривкість сплаву ВН-10
by: Рацька, Н.Б., et al.
Published: (2012) -
Вплив оксинітрування на зносотривкість титанового сплаву ВТ14
by: Погрелюк, І.Н., et al.
Published: (2010) -
Зносотривкість титанового сплаву ВТ22 після азотування, суміщеного з термічною обробкою
by: Погрелюк, І.М., et al.
Published: (2016)