Investigation of heat resistance of plasma coatings from TiAl intermetallic with application of parametric oxidation diagram
Gespeichert in:
| Datum: | 2022 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Yu. S. Borysov, A. L. Borysova, O. P. Hryshchenko, T. V. Tsymbalista, M. A. Vasylkivska |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2022
|
| Schriftenreihe: | Automatic Welding |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001351254 |
| 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
Detonation coatings based on TiAl intermetallics with additions of non-metallic refractory compounds
von: A. L. Borysova, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: A. L. Borysova, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Corrosion resistance of plasma coatings produced from composite TiAl-based powders with the addition of non-metallic refractory compounds
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Coatings based on Fe–Al intermetallics produced by the methods of plasma and supersonic air-gas plasma spraying
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Oxidation behavior and electrochemical corrosion performance of Ti₃Al alloy with TiAl coating
von: Yanjun Xi, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Yanjun Xi, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Influence of temperature of heating in vacuum on behaviour of oxide film on the surface of γ-TiAl intermetallic alloy
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Investigation of stress-strain state of welded joints of intermetallics of the system TiAl
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Zonal refining of cast intermetallic alloy on TiAl base alloyed with niobium and chromium
von: G. M. Grigorenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: G. M. Grigorenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Calculation of the γ-TiAl Lattice Resistance
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Effect of alloying with boron and lanthanum on structure and properties of alloy on base of intermetallic compound TiAl
von: G. M. Grigorenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: G. M. Grigorenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Improvement of mechanical properties of β-stabilized intermetallics of TiAl system by zone recrystallization method
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Rource-saving technology of the semifinished intermetallic γ-TiAl alloys production for aviation engineering
von: D. V. Pavlenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: D. V. Pavlenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Producing of intermetallic alloys of TiAl system with boron and lanthanum additions using the EBCHM method
von: N. P. Trigub, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: N. P. Trigub, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Detonation coatings produced by spraying of alloyed powders based on Fe–Al intermetallics
von: N. V. Vigilianska, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: N. V. Vigilianska, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Corrosion strength of plasma coatings based on composite powders with FeAl intermetallic
von: N. V. Vihilianska, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: N. V. Vihilianska, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Effect of preliminary activation of TiAl powder on the process of mechanochemical synthesis of (Fe, Ti)<sub>3</sub>Al intermetallics
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Vacuum diffusion welding of γ-TiAl intermetallic with high-temperature nickel alloy with application of intermediate Al/Ni nanolayers
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
High-temperature mechanical properties of β-stabilized intermetallic alloy of TiAl system after induction zone melting
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Electric arc spraying of intermetalic Fe–Al coatings using different solid and powder wires
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Influence of local heat treatment on mechanical characteristics of welded joints of intermetallic TiAl system obtained by electron beam welding
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: L. M. Lobanov, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Structure of γ-TiAl joints in resistance butt welding with application of interlayers
von: S. I. Kuchuk-Jatsenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: S. I. Kuchuk-Jatsenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Formation of composite coatings by the method of ultrasonic plasma spraying of powders based on the intermetallic TiAl with non-metallic refrectory compounds SiC And Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Resistance butt welding of titanium aluminide g-TiAl with VT5 alloy
von: S. I. Kuchuk-Jatsenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. I. Kuchuk-Jatsenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Heat-resistant thermal coatings based on feal intermetallics with Cr and CeO2 additives
von: Ju. S. Borisov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ju. S. Borisov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Influence of Temperature on Fatigue Crack Propagation in TiAl Alloys
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Improved Method of Fatigue Life Assessment for TiAl Alloys
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: R. C. Feng, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Improved Method of Fatigue Life Assessment for TiAl Alloys
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Influence of Temperature on Fatigue Crack Propagation in TiAl Alloys
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Hydroabrasive resistance of composite gas-thermal coatings based on intermetallic compounds
von: O. M. Poliarus, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. M. Poliarus, et al.
Veröffentlicht: (2019)
The processes of structure formation during directional crystallization of heat-resistant intermetallic alloy of Tial system and their influence on increase of material plasticity
von: N. V. Piskun
Veröffentlicht: (2021)
von: N. V. Piskun
Veröffentlicht: (2021)
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)
Numerators in Parametric Representations of Feynman Diagrams
von: Bellon, Marc P.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bellon, Marc P.
Veröffentlicht: (2025)
Influence of boron on structure and mechanical properties of as-cast y-TiAl alloys
von: V. S. Goltvjanitsa, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: V. S. Goltvjanitsa, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Effect of the Microcrack Inclination Angle on Crack Propagation Behavior of TiAl Alloy
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Feng, R.C., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Свойства сплавов на основе алюминидов титана γ-TiAl/α₂-Ti₃Al при комплексном легировании
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Фирстов, С.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Properties of alloys on titanium aluminide γ-TiAl/α2-Ti3Al base at complex alloying
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. A. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Detonation coatings of intermetallic powders of Fe–Al system produced using mechanical alloying
von: Ju. S. Borisov, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ju. S. Borisov, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Vacuum diffusion bonding of alloy on γ-TiAl base using nanolayers interlayers
von: G. K. Kharchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: G. K. Kharchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Вдосконалення механічних властивостей β-стабілізованих інтерметалідів системи TiAl методом зонної перекристалізації
von: Лобанов, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Лобанов, Л.М., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Влияние бора на структуру и механические свойства литых γ-TiAl сплавов
von: Голтвяница, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Голтвяница, В.С., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Influence of fractional content TiAl powder on its efficacy as a modifier for aluminium casting
von: A. I. Trotsan, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. I. Trotsan, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Ähnliche Einträge
-
Detonation coatings based on TiAl intermetallics with additions of non-metallic refractory compounds
von: A. L. Borysova, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Corrosion resistance of plasma coatings produced from composite TiAl-based powders with the addition of non-metallic refractory compounds
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Coatings based on Fe–Al intermetallics produced by the methods of plasma and supersonic air-gas plasma spraying
von: Yu. S. Borysov, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
Oxidation behavior and electrochemical corrosion performance of Ti₃Al alloy with TiAl coating
von: Yanjun Xi, et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Influence of temperature of heating in vacuum on behaviour of oxide film on the surface of γ-TiAl intermetallic alloy
von: Ju. V. Falchenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)