Features of Obtaining Titanium Alloys of Ti−Al−Si−Zr−Mo−Nb−Sn System under Conditions of Electron-Beam Foundry Technology
Gespeichert in:
| Datum: | 2020 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | S. V. Ladokhin, M. M. Voron, Ye. O. Drozd, Ye. O. Matviets, L. D. Kulak, M. M. Kuzmenko |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2020
|
| Schriftenreihe: | Casting processes |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001130306 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Producing high-temperature titanium alloys of Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn system by electron beam melting
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Structure and mechanical properties of high-temperature titanium alloy of Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn system after deformation treatment
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Electron beam melting of heat-resistant titanium composites of Ti-Si–Al–Zr–Sn system
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Effect of mold temperature on the structure and properties of castings of a titanium alloy VT6, obtained by electron-beam melting
von: M. M. Voron, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: M. M. Voron, et al.
Veröffentlicht: (2018)
isk A.E. Melting of ingots of Ti–Nb–Si–Zr system titanium alloys by the method of electron beam melting
von: N. I. Grechanjuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: N. I. Grechanjuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Structure and properties of Ti – Al – V cast titanium alloys obtained by electron-beam melting
von: M. M. Voron, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: M. M. Voron, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Structure and physicomechanical properties of as-cast Ti–Nb–Mo titanium alloys
von: O. M. Myslyvchenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: O. M. Myslyvchenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Producing ingots of Ti–28Al–7Nb–2Mo–2Cr titanium aluminide by electron beam melting
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The influence of thermal treatment on microstructure and mechanical properties of Ti–Nb–Mo titanium alloys
von: O. M. Myslyvchenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: O. M. Myslyvchenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Obtaining and mechanical properties of high-entropy ceramics (TiZrHfNbTa)C
von: D. V. Vedel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: D. V. Vedel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Strength and corrosion-fatigue crack growth resistance of Ti–Nb–Zr–Si alloys of biomedical application
von: O. P. Ostash, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. P. Ostash, et al.
Veröffentlicht: (2019)
The electron-beam melting use for medical cast parts production
von: S. V. Ladokhin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: S. V. Ladokhin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Numerical modeling of multiphysical processes for electron-beam scull melting of titanium
von: Yu. M. Horyslavets, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Yu. M. Horyslavets, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Multi-element coatings (Zr-Ti-Al-Nb-Y)N, obtained by vacuum arc deposition
von: I. N. Torjanik, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: I. N. Torjanik, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Структура сплавів системи Nb-Mo-B в області Nb-NbB-MoB-Mo
von: Потажевська, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Потажевська, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Simulation of electron beam melting of titanium in the skull crucible
von: A. I. Glukhenkij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. I. Glukhenkij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАВКИ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ НІОБІЄВИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Nb–Ti–Al, ЛЕГОВАНИХ Cr, Zr, Mo, Si
von: Кузнєцова, Т. Л., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Кузнєцова, Т. Л., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Increase of manufasturability of perspective multicomponent alloys of system Nb−Ti−Al, alloyed Cr, Zr, Mo, Si
von: T. L. Kuznetsova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: T. L. Kuznetsova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Production of nuclear reactors fuel tubes from Zr1 Nb alloy cast billets of electron-beam melting
von: V. S. Vakhrusheva, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. S. Vakhrusheva, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Анализ информационных потоков по сверхпроводимости NbTi и Nb₃Sn
von: Шепелев, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Шепелев, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Producing of consumable electrodes of spongy titanium for remelting in skull foundry furnaces
von: V. S. Konstantinov, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: V. S. Konstantinov, et al.
Veröffentlicht: (2009)
Features of Smelting of Multicomponent Niobium Alloys of a System Nb–Ti–Al Doped with Cr, Zr, Mo, Si
von: T. L. Kuznetsova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: T. L. Kuznetsova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Proximity phenomena in double-barrier structure NbZr/NbOₓ/Al/AlOy/NbZr
von: Plecenik, A., et al.
Veröffentlicht: (1999)
von: Plecenik, A., et al.
Veröffentlicht: (1999)
Modification of the surface of Zr1Nb alloy by deposition of multilayer Ti/TiN and Zr/ZrN coatings
von: V. A. Belous, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: V. A. Belous, et al.
Veröffentlicht: (2015)
The Ti–Al–Zr–Si alloys for the exploitation at high temperatures
von: S. O. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. O. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Choice of Designs for Scull Crucibles of Large Capasity for Electron-Beam Melting of Titanium
von: A. I. Glukhenkij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. I. Glukhenkij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ПЕРСПЕКТИВНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТ- НИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Nb−Ti−Аl, ЛЕГОВАНИХ Cr, Zr, Mo, Si
von: Кузнєцова, Т. Л., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Кузнєцова, Т. Л., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Structure and properties of (Zr–Ti–Cr–Nb)N multielement superhard coatings
von: A. D. Pogrebnjak, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. D. Pogrebnjak, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Structure of intermetallic titanium alloy of Ti–Al–Nb–Cr system
von: V. A. Kostin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. A. Kostin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Optimization of the composition and heat treatment of the cast biocompatible Ti−18Nb−x Si alloys
von: O. M. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. M. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Технологічні особливості одержання сплавів та лігатур системи TI–ZR–NB–SN в умовах електронно-променевої ливарної технології
von: Ворон, М. М., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ворон, М. М., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Removal of inclusions of titanium carbide TiC in electron beam melting of titanium
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Особливості одержання титанових сплавів системи Ti–Al–Si–Zr–Mo–Nb–Sn в умовах електронно-променевої ливарної технології: Processy litʹâ, 2020, Tom 140, №2, p.8-14
von: Ладохін, С. В., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ладохін, С. В., et al.
Veröffentlicht: (2020)
The effect of the substrate potential during deposition on the structure and properties of the binanolayer multiperiod composites (TiAlSi)N/MeN (Me – Zr, Nb, Cr, Mo)
von: Sobol’, O.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Sobol’, O.V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Structure and properties of metal-boride eutectic alloys of Ti—Mo—B and Nb—Mo—B systems
von: O. A. Potazhevska, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: O. A. Potazhevska, et al.
Veröffentlicht: (2015)
The eutectic alloy in the Nb—Ti—Al—Cr—Zr system
von: N. P. Brodnikovskij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: N. P. Brodnikovskij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Моделювання високоентропійних стопів систем W–Nb–Mo–Ta–V та W–Nb–Mo–Ta
von: Мельник, О.Б.
Veröffentlicht: (2014)
von: Мельник, О.Б.
Veröffentlicht: (2014)
Modelling of high-entropy alloys of the W–Nb–Mo–Ta–V and W–Nb–Mo–Ta systems
von: O. B. Melnyk
Veröffentlicht: (2014)
von: O. B. Melnyk
Veröffentlicht: (2014)
Silicides formation and their influence on the structure and properties in as-cast Ti–18Nb–xSi alloys for biomedical applications
von: O. M. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. M. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Composition of zirconium alloy ingots of Zr–Nb–Ti system melted by integrated vacuum-arc technology
von: Ye. Kapustian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Ye. Kapustian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Ähnliche Einträge
-
Producing high-temperature titanium alloys of Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn system by electron beam melting
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Structure and mechanical properties of high-temperature titanium alloy of Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn system after deformation treatment
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Electron beam melting of heat-resistant titanium composites of Ti-Si–Al–Zr–Sn system
von: S. V. Akhonin, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Effect of mold temperature on the structure and properties of castings of a titanium alloy VT6, obtained by electron-beam melting
von: M. M. Voron, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
isk A.E. Melting of ingots of Ti–Nb–Si–Zr system titanium alloys by the method of electron beam melting
von: N. I. Grechanjuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)