НОВІ НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ: ТЕОРІЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ
This article gives general overview of superhard and ultrahard materials, which include oxides, borides, nitrides carbon nitrides, cubic boron nitride (c-BN), diamond, et al. These materials are widely adopted in many industrial applications where high hardness, high incompressibility and sometimes...
Gespeichert in:
| Datum: | 2019 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | Соколов, О. М. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля Национальной академии наук Украины
2019
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://altis-ism.org.ua/index.php/ALTIS/article/view/125 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Tooling materials science |
Institution
Tooling materials scienceÄhnliche Einträge
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ сBN-TiC-Al
von: Беженар, Микола, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Беженар, Микола, et al.
Veröffentlicht: (2019)
ВПЛИВ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ, СИНТЕЗОВАНИХ В СИСТЕМІ Mg–Zn–C, НА ФОРМУВАННЯ З НИХ ПОЛІКРИСТАЛІВ ПІД ЧАС СПІКАННЯ ЗА ВИСОКОГО ТИСКУ
von: Бочечка, О. O., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Бочечка, О. O., et al.
Veröffentlicht: (2022)
ДВОШАРОВІ КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЛЕЗОВОМУ ІНСТРУМЕНТІ
von: Беженар, М. П., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Беженар, М. П., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Зносостійкість алмазних полікристалічних елементів, спечених за тиску 8 ГПа з алмазного порошку, синтезованого в системі Mg–Zn–C
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2023)
ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЧАСТИНОК АЛМАЗНОГО НАНОПОРОШКУ ЗВ’ЯЗКАМИ С–W НА СПІКАННЯ ЗА ВИСОКОГО ТИСКУ НАНОКОМПОЗИТУ АЛМАЗ – КАРБІД ВОЛЬФРАМУ
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2023)
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПОЛІКРИСТАЛІВ ТА КОМПОЗИТУ «АЛМАЗ – КАРБІД ВОЛЬФРАМУ», СПЕЧЕНИХ З ПОРОШКІВ АЛМАЗУ, СИНТЕЗОВАНИХ В СИСТЕМІ Mg–Zn–C, ПІД ЧАС ТОЧІННЯ КЕРНА ГРАНІТУ
von: Бочечка, О. O., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Бочечка, О. O., et al.
Veröffentlicht: (2022)
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ МОНО- І ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО АЛМАЗУ ТА КОМПОЗИТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ (ОГЛЯД)
von: Соколов, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Соколов, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2020)
рН-чутливі матеріали на основі кремнезему з хімічно іммобілізованим метиловим червоним: синтез та протолітичні властивості
von: Roik, N. V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Roik, N. V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
КАЛІБРУВАННЯ РЕАКЦІЙНОЇ КОМІРКИ АПАРАТУ ВИСОКОГО ТИСКУ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЮ ТА ТИСКОМ
von: Туркевич, Володимир, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Туркевич, Володимир, et al.
Veröffentlicht: (2024)
ВПЛИВ ТЕРМОБАРИЧНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТВЕРДОГО СПЛАВУ WC—4Cо
von: Гнатенко, І. О., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Гнатенко, І. О., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Військовий захисний шолом
von: Kotrechko, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Kotrechko, А.А., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Зносостійкість композитів алмаз-доломіт і алмаз-карбонат стронцію, отриманих в умовах високих тисків і температур
von: Бондаренко, М. О., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Бондаренко, М. О., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Математичне моделювання контактної взаємодії двох п’єзоелектричних півпросторів (без електродного покриття поверхонь) за наявності жорсткого дископодібного включення між ними і тиску в зоні розшарування
von: Kirilyuk, Vitaly, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Kirilyuk, Vitaly, et al.
Veröffentlicht: (2021)
РОЗРОБКА ВИСОКОДОБРОТНИХ ОДНОТА БАГАТОФАЗНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ ДЛЯ НОВИХ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПРИСТРОЇВ
von: BELOUS, A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: BELOUS, A., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Моделювання контактної взаємодії двох трансверсально-ізотропних пружних півпросторів за наявності жорсткого дископодібного включення між ними і тиску на ділянці розшарування
von: Kirilyuk, Vitaly S., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Kirilyuk, Vitaly S., et al.
Veröffentlicht: (2020)
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КОМПОЗИТУ, ОТРИМАНОГО В СИСТЕМІ АЛМАЗ-TiNi3 ШЛЯХОМ ТЕРМОБАРИЧНОГО СПІКАННЯ
von: Осіпов, O. C., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Осіпов, O. C., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Термодинаміка формування рідких прошарків в композиційних матеріалах
von: Лiсовський, А. Ф., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Лiсовський, А. Ф., et al.
Veröffentlicht: (2019)
ТЕРМОБАРИЧНЕ СПІКАННЯ КОМПОЗИТУ АЛМАЗ-Fe3C ТА ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ
von: Коростишевський, Дмитро, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Коростишевський, Дмитро, et al.
Veröffentlicht: (2023)
ТЕРМОДИНАМІЧНА ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ C–Ti–O ПІД ЧАС СПІКАННЯ ЗА ВИСОКОГО ТИСКУ АЛМАЗНОГО ПОРОШКУ З ТИТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ ЗЕРЕН АЛМАЗУ
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2025)
ГІДРОЛІЗ ТА ТЕРМОБАРИЧНА ПОВЕДІНКА АМОРФНОГО BN: СТРУКТУРНІ ЗМІНИ І УТВОРЕННЯ КУБІЧНОГО BN
von: Петруша, Ігор, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Петруша, Ігор, et al.
Veröffentlicht: (2020)
ЕЛЕКТРОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАФІТУ ПІД ДІЄЮ ВИСОКИХ ТИСКІВ ТА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
von: Савіцький, О. В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Савіцький, О. В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Математичне моделювання напруженого стану ортотропного п’єзоелектричного материалу зі сфероїдальною порожниною під внутрішнім тиском
von: Kirilyuk, Vitaly S., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Kirilyuk, Vitaly S., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Вплив модифікування поверхні алмазних наночастинок зв’язками W–C на спікання та властивості нанокомпозиту алмаз–карбід вольфраму
von: Бочечка, О. О., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Бочечка, О. О., et al.
Veröffentlicht: (2018)
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТИСКУ В РЕАКЦІЙНОМУ КОНТЕЙНЕРІ КОМІРКИ ШЕСТИПУАНСОННОГО АВТ
von: Бовсунівський, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Бовсунівський, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2020)
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТИСКУ (7,5 ГПа) НА КРИСТАЛІЧНУ БУДОВУ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ТВЕРДОГО СПЛАВУ WC - 6 % Cо
von: Гнатенко, І.О., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Гнатенко, І.О., et al.
Veröffentlicht: (2020)
ПРОДУКТИВНІСТЬ СИНТЕЗУ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ BACILLUS MUCILAGINOSUS ЗАЛЕЖНО ВІД ДЖЕРЕЛА АЗОТУ І ПОХОДЖЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ
von: Малиновська, І. М.
Veröffentlicht: (2015)
von: Малиновська, І. М.
Veröffentlicht: (2015)
ДВОМОВНИЙ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ СЛІВ ЖУРНАЛУ «НАДТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ»
von: Колодницький, Василь
Veröffentlicht: (2023)
von: Колодницький, Василь
Veröffentlicht: (2023)
Математичне моделювання напруженого стану в ортотропному електропружному просторі з довільно орієнтованою сфероїдальною порожниною (під внутрішнім тиском)
von: Kirilyuk, Vitaly S., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Kirilyuk, Vitaly S., et al.
Veröffentlicht: (2020)
ВПЛИВ ОКСИДНИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕС ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПАРНИКІВ
von: Сергієнко, Н. B., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Сергієнко, Н. B., et al.
Veröffentlicht: (2022)
ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ НА СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТУ АЛМАЗ-CaMg(CO3)2, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ТЕРМОБАРИЧНОГО СПІКАННЯ
von: Осипов, О.С., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Осипов, О.С., et al.
Veröffentlicht: (2019)
УЩІЛЬНЕННЯ ЗА ВИСОКОГО ТИСКУ І ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ АЛМАЗНОГО ПОРОШКУ З ТИТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2024)
УЩІЛЬНЕННЯ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ З ТИТАНОВИМ ПОКРИТТЯМ ПІД ДІЄЮ ВИСОКОГО ТИСКУ ЗА КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
von: Чернієнко, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Чернієнко, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2023)
ВИВЧЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ WC-Co ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ОБРОБЛЕНИХ ТИСКОМ 8 ГПа ЗА ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
von: Гнатенко, Ірина, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Гнатенко, Ірина, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Прилад для вимірювання сигналів конвеєрних ваг при завантаженні судна сипучими матеріалами
von: Zavadsky, Viktor, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zavadsky, Viktor, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Приладово-технологічне моделювання магніточутливого сенсора з інтегрованим магнітним концентратором
von: Stempitsky, V. R., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Stempitsky, V. R., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Сорбційні властивості вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою
von: Ostafiychuk, B. K., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ostafiychuk, B. K., et al.
Veröffentlicht: (2014)
ПОСЛІДОВНІ ТВЕРДОФАЗНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ hBN(1)-cBN-hBN(2) ПРИ 7 ГПa В УМОВАХ ЕКСТPЕМАЛЬНО ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ГРАДІЄНТІВ
von: Клімчик, Петро, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Клімчик, Петро, et al.
Veröffentlicht: (2024)
ВПЛИВ ХІМІЧНО АКТИВНИХ ДО ВУГЛЕЦЮ ЕЛЕМЕНТІВ НА ТЕРМОСТІЙКІСТЬ АЛМАЗОВМІЩУЮЧИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
von: Ножкіна, А. В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ножкіна, А. В., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Синтез, властивості, застосування оксиду графену та відновленого оксиду графену, одержаних з багатошарових вуглецевих нанотрубок
von: Danilov, M. O., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Danilov, M. O., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Вплив регуляторів росту рослин на ріст сіянців сосни звичайної в умовах відкритого ґрунту (ДП «Київська ЛНДС»)
von: Savuschyk, M. P., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Savuschyk, M. P., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Ähnliche Einträge
-
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ сBN-TiC-Al
von: Беженар, Микола, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
ВПЛИВ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ, СИНТЕЗОВАНИХ В СИСТЕМІ Mg–Zn–C, НА ФОРМУВАННЯ З НИХ ПОЛІКРИСТАЛІВ ПІД ЧАС СПІКАННЯ ЗА ВИСОКОГО ТИСКУ
von: Бочечка, О. O., et al.
Veröffentlicht: (2022) -
ДВОШАРОВІ КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЛЕЗОВОМУ ІНСТРУМЕНТІ
von: Беженар, М. П., et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Зносостійкість алмазних полікристалічних елементів, спечених за тиску 8 ГПа з алмазного порошку, синтезованого в системі Mg–Zn–C
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЧАСТИНОК АЛМАЗНОГО НАНОПОРОШКУ ЗВ’ЯЗКАМИ С–W НА СПІКАННЯ ЗА ВИСОКОГО ТИСКУ НАНОКОМПОЗИТУ АЛМАЗ – КАРБІД ВОЛЬФРАМУ
von: Бочечка, Олександр, et al.
Veröffentlicht: (2023)