Высокопрочный литой β-титановый сплав
Методом охлаждения жидкого раствора состава (% (ат.)) 34,9Ti―15,0Zr―30,1Co―5,0Ni―7,9Cu―5,0Ga―2,2Si до комнатной температуры со скоростью 800―900 °C/с получен β-титановый сплав с бимодальной структурой ― дендриты твердого раствора размером 1―10 мкм и частицы вторых фаз размером 0,1―0,3 мкм. Использов...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Современные проблемы физического материаловедения |
|---|---|
| Datum: | 2008 |
| Hauptverfasser: | Горбань, В.Ф., Крапивка, Н.А., Бурка, М.П., Карпец, М.В., Котко, А.В., Печковский, Э.П., Самелюк, А.В., Фирстов, С.А. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України
2008
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/28637 |
| 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: | Высокопрочный литой β-титановый сплав / В.Ф. Горбань, Н.А. Крапивка, М.П. Бурка, М.В. Карпец, А.В. Котко, Э.П. Печковский, А.В. Самелюк, С.А. Фирстов // Современные проблемы физического материаловедения: Сб. научн . тр. — К.: ІПМ НАН України, 2008. — Вип. 17. — С. 126-139. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Высокопрочный мелкодисперсный твердый сплав IH45
von: Прокопив, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Прокопив, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Эвтектический сплав системы Nb—Ti—Al—Cr—Zr
von: Бродниковский, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Бродниковский, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние фазового состава литых высокоэнтропийных сплавов на механические свойства
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Высокопрочный чугун: прогресс технологий, повышение свойств
von: Бубликов, В.Б., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Бубликов, В.Б., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Коррозионностойкий аустенитный высокопрочный чугун ЧН9Г4ДЗШ
von: Шейко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Шейко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Механические свойства многокомпонентного титанового сплава
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Механические свойства литых многокомпонентных сплавов при высоких температурах
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Прочность и пластичность спеченных материалов на основе титанового наноламината Ti₃SiC₂
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Новые методологические возможности определения механических свойств современных материалов методом автоматического идентирования
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Определение величин деформации и напряжения начала пластического течения в материалах методом инструментального индентирования
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Два способа определения твердости современных материалов методом автоматического индентирования
von: Горбань, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Горбань, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Особенности использования величины работы при автоматическом индентировании для определения механических свойств материалов
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Формирование состава дендритов в литых многокомпонентных высокоэнтропийных однофазных сплавах с ОЦК кристалической решеткой
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Структура и механические свойства квазикристаллической и аппроксимантной фаз, полученных из пятикомпонентного сплава на основе титана
von: Фирстов, C.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Фирстов, C.А., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Сплав для алитирования поверхности сталей аустенитного класса
von: Чернега, Д.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Чернега, Д.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Силовое магнитоимпульсное воздействие на твердожидкий алюминиевый сплав А357
von: Синчук, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Синчук, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Уравнение индентирования
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Чугунный литой шар для мельниц
von: Гусейнов, Б.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Гусейнов, Б.Г., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Повышение износостойкости литой колесной стали
von: Шипицын, С.Я., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Шипицын, С.Я., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Влияние обжига аморфного сплава на структуру и механические свойства
von: Горбань, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Горбань, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Исследование литой структуры марганцовистых и хромомарганцовистых железоуглеродистых сплавов
von: Левченко, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Левченко, Г.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Ультрамелкозернистые магниевый сплав и тантал, полученные интенсивной пластической деформацией
von: Папиров, И.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Папиров, И.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Карбидовольфрамовый твердый сплав с добавками оксида алюминия и циркония
von: Ильющенко, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Ильющенко, А.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Обобщенная диаграмма ползучести открытой физической системы "металл (сплав) + нагрузка + облучение"
von: Тарасов, В.А.
Veröffentlicht: (2000)
von: Тарасов, В.А.
Veröffentlicht: (2000)
Литейный алюминиевый сплав в качестве конструкционного материала для комбинированных емкостей хранения водорода
von: Чернега, Д.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Чернега, Д.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Влияние состава и пористости спеченных титановых наноламинатов-композитов на механические свойства при комнатной температуре
von: Горбань, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Горбань, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Выбор литой заготовки для исследования прочностных свойств алюминиевых сплавов
von: Белик, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Белик, В.И., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Теплозащитные свойства газотермических покрытий, содержащих квазикристаллический сплав системы Al–Cu–Fe
von: Борисова, А.Л., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Борисова, А.Л., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Литой бронзовый котёл из Мартоношского кургана
von: Диамант, Э.И.
Veröffentlicht: (1962)
von: Диамант, Э.И.
Veröffentlicht: (1962)
Литой дельфин из фондов Одесского Государственного Археологического музея
von: Сальников, А.Г.
Veröffentlicht: (1957)
von: Сальников, А.Г.
Veröffentlicht: (1957)
Прочностные свойства квазикристаллического покрытия, нанесенного на литейный эвтектический сплав алюминия
von: Подрезов, Ю.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Подрезов, Ю.Н., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Влияние состава и пористости спеченных титановых наноламинатов на механические свойства при высоких температурах
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Зносостійкий сплав для захисту контактних поверхонь робочих лопаток авіаційних двигунів від окислення при високих температурах
von: Черепова, Т.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Черепова, Т.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Деформационная структура металлов и диаграммы ИДТ
von: Моисеев, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Моисеев, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Физическое обоснование диаграммы истинная деформация - температура поликристаллических ОЦК-металлов
von: Печковский, Э.П.
Veröffentlicht: (2000)
von: Печковский, Э.П.
Veröffentlicht: (2000)
Анализ результатов механических испытаний металлов методом построения диаграмм структурных состояний
von: Печковский, Э.П.
Veröffentlicht: (2001)
von: Печковский, Э.П.
Veröffentlicht: (2001)
Диаграмма структурных состояний истинное напряжение - температура поликристаллических ОЦК-металлов
von: Печковский, Э.П.
Veröffentlicht: (2001)
von: Печковский, Э.П.
Veröffentlicht: (2001)
Сверхтвердые покрытия из высокоэнтропийных сплавов
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Электромагнитный момент взрывозащищенного асинхронного электродвигателя с литой медной короткозамкнутой обмоткой ротора при стохастическом нагружении
von: Чуванков, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Чуванков, В.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Математическое моделирование и численное исследование электромагнитных полей и процессов в погружных асинхронных двигателях с литой медной короткозамкнутой обмоткой ротора
von: Железняков, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Железняков, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Ähnliche Einträge
-
Высокопрочный мелкодисперсный твердый сплав IH45
von: Прокопив, Н.М., et al.
Veröffentlicht: (2006) -
Эвтектический сплав системы Nb—Ti—Al—Cr—Zr
von: Бродниковский, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Влияние фазового состава литых высокоэнтропийных сплавов на механические свойства
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Высокопрочный чугун: прогресс технологий, повышение свойств
von: Бубликов, В.Б., et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Коррозионностойкий аустенитный высокопрочный чугун ЧН9Г4ДЗШ
von: Шейко, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)