Dislocation mechanism of low-temperature internal friction in nanostructured materials
Gespeichert in:
| Datum: | 2016 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | V. D. Natsik, Ju. A. Semerenko |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2016
|
| Schriftenreihe: | Low Temperature Physics |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000484742 |
| 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
Statistical analysis of the low-temperature dislocation peak of internal friction (Bordoni peak) in nanostructured copper
von: E. N. Vatazhuk, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: E. N. Vatazhuk, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Dislocation mechanisms of low-temperature acoustic relaxation in the iron
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Low-temperature peak of internal friction in high-entropy Al0.5CoCrCuFeNi alloy
von: Ju. A. Semerenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ju. A. Semerenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Overview dislocation internal friction
von: O. M. Perkov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: O. M. Perkov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
The dislocation resonance absorption of ultrasoundin KBr crystals at low temperatures
von: Petchenko, G.A., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Petchenko, G.A., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Observation of glass-like low-temperature anomalies when studying the acoustic properties of nanostructured metals
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Low-temperature acoustic properties of nanostructured zirconium prepared by the intensive plastic deformation technique
von: E. N. Vatazhuk, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: E. N. Vatazhuk, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Low-temperature mechanical properties of fullerites: structure, elasticity, plasticity, strength
von: S. V. Lubenets, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: S. V. Lubenets, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Investigation of titanium nanostructure produced by deformation at low temperature
von: I. S. Braude, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: I. S. Braude, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Dislocation-diffusion mechanism of high-temperature healing of the cracks in crystals under loading
von: Boyko, Yu.I., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Boyko, Yu.I., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Manufacture of sapphire ribbons with low dislocation density
von: Safronov, R.I., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Safronov, R.I., et al.
Veröffentlicht: (2016)
The influence of thermal sensitivity of materials on temperature under friction
von: O. Yevtushenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: O. Yevtushenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Intrinsic nanostructures on the (001) surface of strontium titanate at low temperatures
von: V. O. Hamalii, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. O. Hamalii, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Inconel MA758: New Nanostructured Superalloy. Acoustical and Mechanical Properties in the Temperature Range 4.2—310 K
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Effect of molybdenum on formation of nanostructured film at friction of titanium material Ti–Cr–Mo–TiC
von: A. M. Petrova, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: A. M. Petrova, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Dislocation mechanisms of microcracking. A review
von: V. R. Skalskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. R. Skalskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Investigation of physical-mechanical properties of new nanostructural superalloy INCONEL MA758 within the 4.2–310 K temperature range
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: K. A. Jushchenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Enhancement of infrared absorption of the low-temperature uracil thin films by nanostructured silver surface
von: Ju. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Ju. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Low-temperature features of micromechanical properties of polystyrene
von: A. V. Rusakova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: A. V. Rusakova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
The influence of composition, dispersity and temperature of cooling mold materials on the mechanical properties of low-temperature forms
von: O. I. Shinskij, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. I. Shinskij, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Features of temperature-dependent internal friction at phase decomposition of Nb-Ti alloy
von: Arzhavitin, V.M.
Veröffentlicht: (2008)
von: Arzhavitin, V.M.
Veröffentlicht: (2008)
Investigation of the low-temperature mechanical behavior of elastomers and their carbon nanotube composites using microindentation
von: L. S. Fomenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: L. S. Fomenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
The investigations of physical-mechanical and performance propertiesof the refractory coatings modified by nanostructured materials
von: D. M. Kukuj, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: D. M. Kukuj, et al.
Veröffentlicht: (2013)
The Acoustical Properties of Nanostructured and Fine Crystalline Commercial Purity Titanium Alloy VT1-0 within the Temperature Range 5—325 K
von: Ju. A. Semerenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ju. A. Semerenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Oscillations of kinks on dislocation lines in crystals and low-temperature transport anomalies as "pasport” of freshly included defects
von: L. P. Mezhov-Deglin, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: L. P. Mezhov-Deglin, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Interaction of dissolved oxygen with the dislocation structure of low-carbon deposited metal
von: A. P. Paltsevych
Veröffentlicht: (2022)
von: A. P. Paltsevych
Veröffentlicht: (2022)
Low-temperature ion-plasma deposition technology of nanostructured films of aluminum and boron nitrides
von: M. S. Zaiats, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: M. S. Zaiats, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Low-temperature synthesis, structuraland sorption characteristics and photocatalytic activity of TiO2 nanostructures
von: I. N. Ivanenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. N. Ivanenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
On new friction mechanism in nanoelectromechanical systems
von: O. A. Ilinskaja
Veröffentlicht: (2018)
von: O. A. Ilinskaja
Veröffentlicht: (2018)
On the issue of the mechanism for increasing the thermoelectric figure of merit of the bulk nanostructured materials
von: P. V. Gorsky, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: P. V. Gorsky, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Dislocations and crowdions in two-dimensional crystals. Part III: Plastic deformation of a crystal as a result of movement of defects and their interaction with the field of elastic stresses
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Dislocations and crowdions in two-dimensional crystals. Part 1. Atomic lattice models and continual description of the above defects in an elastic anisotropic 2D medium
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Dislocations and crowdions in two-dimensional crystals. Part II: Elastic fields and intrinsic energies of the above defects in a crystal with a plane hexagonal lattice
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Influence of friction power on temperature during braking
von: K. Topchevska
Veröffentlicht: (2017)
von: K. Topchevska
Veröffentlicht: (2017)
The internal friction and phase transition of solid oxygen
von: A. I. Erenburg, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: A. I. Erenburg, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Computer simulation and analytic description of the structural defects in two-dimensional limited in size crystals: free boundary, dislocations, crowdions
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Ferromagnetic resonance in nanostructures with temperature controlled interlayer interaction
von: D. M. Polishchuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: D. M. Polishchuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Radiation destruction and internal friction in silicon single crystals
von: Ryzhikov, V.D., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Ryzhikov, V.D., et al.
Veröffentlicht: (2004)
To the question of channeling dislocation
von: Krasil’nikov, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Krasil’nikov, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Low-temperature radiation effects in wide gap materials
von: Popov, A.I., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Popov, A.I., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Ähnliche Einträge
-
Statistical analysis of the low-temperature dislocation peak of internal friction (Bordoni peak) in nanostructured copper
von: E. N. Vatazhuk, et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Dislocation mechanisms of low-temperature acoustic relaxation in the iron
von: V. D. Natsik, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Low-temperature peak of internal friction in high-entropy Al0.5CoCrCuFeNi alloy
von: Ju. A. Semerenko, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
Overview dislocation internal friction
von: O. M. Perkov, et al.
Veröffentlicht: (2014) -
The dislocation resonance absorption of ultrasoundin KBr crystals at low temperatures
von: Petchenko, G.A., et al.
Veröffentlicht: (2009)