Структура двухфазных конденсатов Cu-NаCl, осаждаемых из паровой фазы в вакууме
Приведены результаты исследования структуры конденсатов композиции Сu—NaCl, их химического состава и массовой доли кислорода в зависимости от содержания меди, полученных из паровой фазы с использованием электронно-лучевого испарения и конденсации в вакууме. Рассмотрено влияние содержания меди на фаз...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Современная электрометаллургия |
|---|---|
| Datum: | 2011 |
| Hauptverfasser: | Курапов, Ю.А., Литвин, С.Е., Дидикин, Г.Г., Романенко, С.М. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
2011
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96240 |
| 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: | Структура двухфазных конденсатов Cu-NаCl, осаждаемых из паровой фазы в вакууме / Ю.А. Курапов, С.Е. Литвин, Г.Г. Дидикин, С.М. Романенко // Современная электрометаллургия. — 2011. — № 2 (103). — С. 19-22. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Магнитные материалы на основе микрослойных конденсатов Fe/Cu, полученных электронно-лучевым осаждением в вакууме
von: Литвин, С.Е., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Литвин, С.Е., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Наночастицы магнетита, полученные способом конденсации молекулярных пучков в вакууме
von: Курапов, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Курапов, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Электронно-лучевая технология получения конденсатов Ag–NaCl и физико-химические свойства коллоидной системы на их основе
von: Дидикин, Г.Г., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Дидикин, Г.Г., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Твердые эрозионностойкие покрытия системы Ti-B-C, осаждаемые в вакууме
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Микроскопический предел упругости осажденного из паровой фазы трехслойного материала системы Fe-Cu
von: Могильникова, Т.Т., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Могильникова, Т.Т., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Структура конденсатов диоксида титана, полученных способом электронно-лучевого осаждения в вакууме
von: Крушинская, Л.А.
Veröffentlicht: (2014)
von: Крушинская, Л.А.
Veröffentlicht: (2014)
Твердые эрозионностойкие градиентные покрытия, осаждаемые в вакууме
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Влияние концентрации железа на адсорбционную способность наночастиц оксидов железа в пористой матрице NACl к кислороду воздуха
von: Курапов, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Курапов, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Наноразмерная структура конденсатов ZrO₂—Y₂O₃, осажденных из паровой фазы в вакууме
von: Зайцев, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Зайцев, Ю.П., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Термическая стабильность наноструктурированных вакуумных конденсатов Al₆₃Cu₂₆Fe₁₁
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Композиционный наноматериал системы Al₂O₃–Ag, полученный способом электронно-лучевого осаждения в вакууме
von: Стельмах, Я.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Стельмах, Я.А., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Электронно-лучевой способ испарения графита и получение конденсатов, свободных от примесей вольфрама
von: Курапов, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Курапов, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Структура и механические свойства осажденных из паровой фазы дисперсно-упрочненных материалов на основе титана
von: Нероденко, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Нероденко, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Формирование фаз со сложным кристаллическим строением в сплавах системы А1-Со при их осаждении из паровой фазы
von: Полищук, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Полищук, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Субструктурные особенности электронно-лучевых вакуумных конденсатов тугоплавких оксидов
von: Шаламберидзе, О.П., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Шаламберидзе, О.П., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Влияние добавок железа на суб- и микроструктуру вакуумных конденсатов меди
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Структура и свойства толстых конденсатов MgO, полученных электронно-лучевым испарением
von: Стельмах, Я.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Стельмах, Я.А., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Структура и физико-механические свойства вакуумных конденсатов титанового сплава ВТ6
von: Малашенко, И.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Малашенко, И.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Деформационное поведение многослойных вакуумных конденсатов Ti/Al при нагреве в условиях постоянно действующих нагрузок
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Композиционные материалы на основе меди и молибдена для электрических контактов, конденсированные из паровой фазы. Структура, свойства, технология. Часть 1. Современное состояние и перспективы применения технологии электронно-лучевого высокоскоростного испарения-конденсации для получения материалов электрических контактов
von: Гречанюк, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Гречанюк, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Термодинамический анализ испарения в вакууме титана и никеля из расплава Ti-Ni
von: Иванченко, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Иванченко, Н.В., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Формирование нанокомпозитов Al₂O₃–Сo способом электронно-лучевого испарения в вакууме
von: Стельмах, Я.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Стельмах, Я.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Влияние условий конденсации на структуру и свойства твердых покрытий на основе B₄C, полученных электронно-лучевым испарением в вакууме
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Структура слитков молибдена, модифицированных дисперсными частицами второй фазы
von: Мушегян, В.О.
Veröffentlicht: (2012)
von: Мушегян, В.О.
Veröffentlicht: (2012)
Механические свойства наноструктурных керметов на основе Al₂O₃, полученных электронно-лучевым осаждением в вакууме
von: Стельмах, Я.А.
Veröffentlicht: (2012)
von: Стельмах, Я.А.
Veröffentlicht: (2012)
Influence of substrate temperature on formation of porous structure of stainless steel in case of its joint deposition with NaCl and KCl vapors
von: Ustinov, A.I., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Ustinov, A.I., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Исследование ряда закономерностей электронно-лучевого испарения и конденсации углерода
von: Мовчан, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Мовчан, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Диссипативные свойства нанокомпозитов на основе системы Fe—Cu
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Условия получения бездефектных квазикристаллических покрытий Al–Cu–Fe способом электронно-лучевого вакуумного осаждения
von: Полищук, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Полищук, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Фазовые превращения при нагреве многослойной фольги Al/Cu, полученной способом электронно-лучевого осаждения
von: Олиховская, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Олиховская, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Структура и некоторые свойства толстых конденсатов оксида алюминия, получаемых электронно-лучевым испарением и осаждением паровой фазы в вакууме
von: Крушинская, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Крушинская, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Структура и некоторые свойства толстых конденсатов оксида алюминия, получаемых электронно-лучевым испарением и осаждением паровой фазы в вакууме
von: Крушинская, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Крушинская, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Влияние квазикристаллических покрытий Al–Cu–Fe(B), полученных способом электронно-лучевого осаждения, на эксплуатационные свойства штампов и пресс-форм
von: Теличко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Теличко, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Сорбционные свойства наноструктурных конденсатов NaCl–Fe
von: Литвин, С.Е.
Veröffentlicht: (2015)
von: Литвин, С.Е.
Veröffentlicht: (2015)
Влияние многослойных конденсационных покрытий на характеристики демпфирования титанового сплава ВТ-6
von: Микитчик, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Микитчик, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
О влиянии распределения мощности нагрева металла в кристаллизаторе в процессе ЭЛПЕ на структуру титановых слитков
von: Жук, Г.В.
Veröffentlicht: (2008)
von: Жук, Г.В.
Veröffentlicht: (2008)
Взаимодействие стальных волокон с алюминиевой матрицей при получении композиционного материала методом электронно-лучевого диспергирования расплава
von: Жук, Г.В.
Veröffentlicht: (2003)
von: Жук, Г.В.
Veröffentlicht: (2003)
Моделирование процессов переноса тепла при формировании слитков ЭЛПЕ
von: Жук, Г.В.
Veröffentlicht: (2008)
von: Жук, Г.В.
Veröffentlicht: (2008)
Рафинирование кремния способом электронно-лучевой плавки
von: Березос, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Березос, В.А., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Некоторые особенности электронно-лучевой технологии получения твердых градиентных покрытий на основе карбида титана с добавкой хрома и их характеристики
von: Маринский, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Маринский, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Ähnliche Einträge
-
Магнитные материалы на основе микрослойных конденсатов Fe/Cu, полученных электронно-лучевым осаждением в вакууме
von: Литвин, С.Е., et al.
Veröffentlicht: (2009) -
Наночастицы магнетита, полученные способом конденсации молекулярных пучков в вакууме
von: Курапов, Ю.А., et al.
Veröffentlicht: (2009) -
Электронно-лучевая технология получения конденсатов Ag–NaCl и физико-химические свойства коллоидной системы на их основе
von: Дидикин, Г.Г., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Твердые эрозионностойкие покрытия системы Ti-B-C, осаждаемые в вакууме
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2009) -
Микроскопический предел упругости осажденного из паровой фазы трехслойного материала системы Fe-Cu
von: Могильникова, Т.Т., et al.
Veröffentlicht: (2004)