Теплопроводность и термоциклическая долговечность конденсационных термобарьерных покрытий
Проанализированы существующие способы снижения теплопроводности слоя ZrO₂-Y₂O₃ современных термобарьерных покрытий. Приведены результаты исследований теплопроводности некоторых вариантов внешнего керамического слоя ZrO₂-8 мас. % Y₂O₃ толщиной 190 мкм, полученных способом электронно-лучевого испарени...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Современная электрометаллургия |
|---|---|
| Datum: | 2014 |
| 1. Verfasser: | Яковчук, К.Ю. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/96909 |
| 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: | Теплопроводность и термоциклическая долговечность конденсационных термобарьерных покрытий / К.Ю. Яковчук // Современная электрометаллургия. — 2014. — № 4 (117). — С. 25-31. — Бібліогр.: 22 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineÄhnliche Einträge
Влияние кривизны поверхности подложки на структуру и свойства термобарьерных, конденсационных покрытий
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Структура и свойства конденсационных градиентных термобарьерных металлокерамических покрытий со связующим слоем NiAl, легированным Y, Hf, Dy
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Одностадийная электронно-лучевая технология осаждения термобарьерных градиентных покрытий
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Исследование функциональных возможностей конденсированных градиентных термобарьерных покрытий
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование сопротивления слоя ZrO₂–8 % Y₂O₃ конденсационных покрытий против воздействия оксидов кальция, магния, алюминия и кремния (СМАS)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2013)
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)
Электронно-лучевые установки для испарения и осаждениянеорганических материалов и покрытий
von: Мовчан, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Мовчан, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Новый подход к получению микропористых материалов и покрытий электронно-лучевым испарением неорганических веществ
von: Мовчан, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Мовчан, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Диффузионный барьерный слой для высокотемпературных защитных покрытий
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2016)
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)
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)
Твердые эрозионностойкие градиентные покрытия, осаждаемые в вакууме
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Образование квазикристаллических структур при отжиге микрослойных покрытий (Ti, Cr)-Si
von: Мовчан, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Мовчан, Б.А., et al.
Veröffentlicht: (2003)
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)
О возможностях наноструктурированных покрытий для снижения динамичесчкой напряженности конструктивных элементов машин
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)
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)
Получение способом электронно-лучевого осаждения защитных покрытий на основе SiC на циркониевых оболочках ТВЭЛов
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Электронно-лучевая выплавка трубчатых заготовок из сплавов NiCrAlY, используемых в качестве катодов для ионно-плазменного нанесения покрытий
von: Гречанюк, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Гречанюк, Н.И., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Разработка и получение титанового сплава с повышенными жаропрочными характеристиками
von: Северин, А.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Северин, А.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Многослойные фольги Ti/Al: способы получения, свойства и применение при сварке давлением
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Устинов, А.И., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Структура и свойства нового высокопрочного титанового сплава Т120, полученного способом ЭЛП после деформационной и термической обработки
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние легирования бором и лантаном на структуру и свойства сплава на основе интерметаллидного соединения TiAl
von: Григоренко, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Григоренко, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (2014)
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)
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)
Контроль и стабилизация уровня жидкого металла в кристаллизаторе при электронно-лучевой плавке
von: Соловьев, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Соловьев, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Структура и свойства титанового сплава, легированного бором, полученного способом электронно-лучевого переплава
von: Григоренко, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Григоренко, Г.М., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Исследование процесса изготовления горячекатаных и холоднодеформированных труб из литой недеформированной трубной заготовки титанового сплава ВТ1-0, полученной способом электронно-лучевой плавки
von: Тригуб, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Тригуб, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Структура и свойства титанового сплава ВТ19, полученного способом электронно-лучевой плавки, после термомеханической обработки
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ахонин, С.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Получение сплавов интерметаллида системы TiAl с добавками бора и лантана способом ЭЛПЕ
von: Тригуб, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Тригуб, Н.П., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Структура и коррозионная стойкость композиционных материалов на основе меди и молибдена, полученных способом электронно-лучевой технологии
von: Гречанюк, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Гречанюк, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Структура и свойства слитков, полученных электронно-лучевым переплавом кондиционных возвратных отходов жаропрочного сплава ЖС26-ВИ
von: Клочихин, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Клочихин, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Влияние дефектной структуры многослойных реакционных фольг Al/Ti и Al/Ni на фазовые и структурные превращения при нагреве
von: Мельниченко, Т.В.
Veröffentlicht: (2014)
von: Мельниченко, Т.В.
Veröffentlicht: (2014)
Исследование структуры и механических свойств молибдена, полученного способом ЭЛПЕ
von: Мушегян, В.О., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Мушегян, В.О., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Моделирование гидродинамики и массообмена при электронно-лучевом переплаве титановых сплавов
von: Лесной, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Лесной, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Моделирование гидродинамики и теплообмена при кристаллизации слитков электронно-лучевого переплава
von: Лесной, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Лесной, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Процессы разделения при электронно-лучевом испарении сплавов и смесей веществ
von: Махоткин, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Махоткин, А.В., et al.
Veröffentlicht: (2005)
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 физико-механические свойства вакуумных конденсатов титанового сплава ВТ6
von: Малашенко, И.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Малашенко, И.С., et al.
Veröffentlicht: (2014)
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)
Ähnliche Einträge
-
Влияние кривизны поверхности подложки на структуру и свойства термобарьерных, конденсационных покрытий
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Структура и свойства конденсационных градиентных термобарьерных металлокерамических покрытий со связующим слоем NiAl, легированным Y, Hf, Dy
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Одностадийная электронно-лучевая технология осаждения термобарьерных градиентных покрытий
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2003) -
Исследование функциональных возможностей конденсированных градиентных термобарьерных покрытий
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Исследование сопротивления слоя ZrO₂–8 % Y₂O₃ конденсационных покрытий против воздействия оксидов кальция, магния, алюминия и кремния (СМАS)
von: Яковчук, К.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2013)