Химический метод определения температурного интервала и температурного максимума образования нитридов молибдена в сталях
Предложен химический метод определения количества молибдена и азота в стали, связанных в нитриды. Результаты исследования зависимости количества связанных элементов от температуры позволяют определить температурный интервал и температурный максимум образования нитридов молибдена в сталях. Запропонов...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Украинский химический журнал |
|---|---|
| Datum: | 2010 |
| Hauptverfasser: | Исаева, Л.Е., Лев, И.Е. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
2010
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/186139 |
| 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: | Химический метод определения температурного интервала и температурного максимума образования нитридов молибдена в сталях / Л.Е. Исаева, И.Е. Лев // Украинский химический журнал. — 2010. — Т. 76, № 12. — С. 102-105. — Бібліогр.: 12 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Взаимодействие нитридов молибдена сталей с азотной кислотой
von: Исаева, Л.Е., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Исаева, Л.Е., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Состав электрохимически синтезированных оксидных соединений молибдена
von: Стадник, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Стадник, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Равновесные электродные потенциалы молибдена в расплавах системы Na₂WO₄—MoO₃
von: Малышев, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Малышев, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Роль процессов механохимического образования пероксида водорода в экологии водоема
von: Каздобин, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Каздобин, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Моделювання температурного поля корпусу екструдера
von: Trofymchuk, Olexandr, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Trofymchuk, Olexandr, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Экспериментальное исследование температурного поля радиатора кулера
von: Булавин, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Булавин, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Экспериментальное исследование температурного поля радиатора кулера
von: Bulavin, L. A., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Bulavin, L. A., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Фазовые образования при анодном растворении серебра в дицианоаргентатном электролите
von: Бык, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Бык, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Система регулирования температурного режима вращающейся печи
von: Троценко, Л.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Троценко, Л.Н., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Кинетика образования алюмокремниевого сплава в системе жидкий алюминий – криолитглиноземкремнеземный расплав
von: Прутцков, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (1983)
von: Прутцков, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (1983)
Емкость пироуглеродного электрода в процессе образования зародышей цинка из цинкатного раствора
von: Криштоп, Ю.Г., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Криштоп, Ю.Г., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Исследование температурного поля накопителя на жестких магнитных дисках
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Николаенко, Ю.Е., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Применение метода лазерной интерферометрии для определения скорости роста тонких пленок CdSe в процессе электролиза
von: Васько, А.Т., et al.
Veröffentlicht: (1983)
von: Васько, А.Т., et al.
Veröffentlicht: (1983)
Кинетика и механизм образования интермедиатов и одновалентного цинка в системе Zn—ZnCl₂
von: Козин, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Козин, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Влияние температурного фактора на развитие аденокарциномы Эрлиха
von: Сафранчук, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Сафранчук, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Реконструкция поверхности поликристаллических пленок золота под влиянием температурного отжига
von: Костюкевич, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Костюкевич, Е.В., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Моделювання температурного режиму гальмівної системи з урахуванням термочутливості матеріалів
von: Євтушенко, О., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Євтушенко, О., et al.
Veröffentlicht: (2014)
О возможном объяснении температурного гистерезиса критической точки сверхпроводящего перехода
von: Сайко, А.П., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Сайко, А.П., et al.
Veröffentlicht: (1995)
Особенности температурного поведения ЭПР спектров селенида ртути, легированного железом
von: Ламонова, К., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ламонова, К., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Электрохимический сенсор с иод-иодидной системой для определения следовых количеств диоксида азота в газах
von: Кричмар, С.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Кричмар, С.И., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Адіабатичний режим температурного регулювання напрямком руху броунівського мотора
von: Korochkova, T. Ye., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Korochkova, T. Ye., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Электрофизические характеристики монокристаллов алмаза, выращенных методом температурного градиента
von: Шeвчук, С.Н., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Шeвчук, С.Н., et al.
Veröffentlicht: (2003)
3-D математическая модель температурного поля непрерывного слитка
von: Иванова, А.А.
Veröffentlicht: (2011)
von: Иванова, А.А.
Veröffentlicht: (2011)
Изучение температурного режима работы элементов оснащения буровых долот
von: Бондаренко, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Бондаренко, Н.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Влияние температурного режима на уреазную активность хеликобактерной инфекции
von: Авраменко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Авраменко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Двошарова модель вирощування монокристалів алмазу методом температурного градієнту
von: Бурченя, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Бурченя, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Особенности использования рентгеновского флуоресцентного анализа для определения состава вакуумно-дуговых покрытий нитридов
von: Решетняк, Е.Н.
Veröffentlicht: (2013)
von: Решетняк, Е.Н.
Veröffentlicht: (2013)
Математическая модель температурного поля в потоке моторного топлива, проходящего через расходомер
von: Безвесильная, Е.Н.
Veröffentlicht: (2012)
von: Безвесильная, Е.Н.
Veröffentlicht: (2012)
Особенности электрофизических свойств полупроводниковых алмазов, выращенных методом температурного градиента
von: Чепугов, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Чепугов, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Направленное зародышеобразование монокристаллов алмаза при использовании метода температурного градиента
von: Лысаковский, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Лысаковский, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Расширение температурного диапазона испытаний на установке Ві-202В
von: Богомолов, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Богомолов, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Повышение надежности и эффективности температурного контроля подпятников вертикальных гидроагрегатов
von: Грубой, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Грубой, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Калибровка оптической системы для оценки распределения температурного поля в зоне сварки
von: Коляда, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Коляда, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Математическая модель и метод расчета температурного состояния капсулы, движущейся в формующей среде
von: Басок, Б.И., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Басок, Б.И., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Инженерный метод расчёта температурного режима прокатки на толстолистовых станах и станах Стеккеля
von: Хохлов, А.С.
Veröffentlicht: (2015)
von: Хохлов, А.С.
Veröffentlicht: (2015)
Особливості поведінки температурного коефіцієнта лінійного розширення системи пентапласт/AgI
von: Мудрак, І.М., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Мудрак, І.М., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Закрытие криволинейной трещины в листовом элементе под действием температурного поля
von: Мирсалимов, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Мирсалимов, В.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Изучение температурного поля профилированных монокристаллов вольфрама, получаемых плазменно-индукционным способом
von: Шаповалов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Шаповалов, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Численное моделирование температурного режима стакана-коллектора при бесстопорной разливке стали
von: Жульковская, И.И., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Жульковская, И.И., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Пространственная и временная изменчивость температурного режима прибрежной зоны Черного моря
von: Репетин, Л.Н.
Veröffentlicht: (2012)
von: Репетин, Л.Н.
Veröffentlicht: (2012)
Ähnliche Einträge
-
Взаимодействие нитридов молибдена сталей с азотной кислотой
von: Исаева, Л.Е., et al.
Veröffentlicht: (2007) -
Состав электрохимически синтезированных оксидных соединений молибдена
von: Стадник, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2009) -
Равновесные электродные потенциалы молибдена в расплавах системы Na₂WO₄—MoO₃
von: Малышев, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2000) -
Роль процессов механохимического образования пероксида водорода в экологии водоема
von: Каздобин, К.А., et al.
Veröffentlicht: (2012) -
Моделювання температурного поля корпусу екструдера
von: Trofymchuk, Olexandr, et al.
Veröffentlicht: (2021)