Influence of electric-spark alloying by graphite on element composition of titanium and copper substrates
Gespeichert in:
| Datum: | 2015 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | V. F. Mazanko, K. M. Khranovska, S. P. Vorona, V. L. Zvorykin, T. V. Yuryk |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2015
|
| Schriftenreihe: | Metal Science and Treatment of Metals |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000412256 |
| 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
Features of formation of coates at electric spark alloying of iron and copper
von: K. M. Khranovska, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: K. M. Khranovska, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Electric-spark alloying of metal surfaces with graphite
von: V. B. Tarelnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: V. B. Tarelnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Composition, structure and properties of electric spark and laser-spark ZrB2-containing coatings on titanium alloys
von: V. M. Panashenko
Veröffentlicht: (2014)
von: V. M. Panashenko
Veröffentlicht: (2014)
Surface hardening of steel mark 3 by multi-components electric-spark creation of tungsten, copper and graphite
von: H. H. Lobachova, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: H. H. Lobachova, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Aluminizing of metal surfaces by electric-spark alloying
von: V. B. Tarelnyk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: V. B. Tarelnyk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The surface hardened layer formation a the chemical-heat treatment of iron, combined with electric-spark alloying
von: Ye. V. Ivashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Ye. V. Ivashchenko, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Influence of alloying elements, rate of cooling and deformation on the electrical conductivity of copper alloys
von: A. M. Verkhovljuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. M. Verkhovljuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Surface strengthening of 40X steel by electric spark alloying
von: S. I. Kryshtopa, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: S. I. Kryshtopa, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Hardening of Surface Layer on Al—6Mg Aluminium Alloy, Using Complex Effects of Electric Spark and Ultrasonic Impact Treatments
von: G. I. Prokopenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: G. I. Prokopenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Effect of Electric-Spark Dispergation on Magnetic and Electrical-Transport Properties of Heusler Cu—Mn—Al Alloy
von: V. M. Nadutov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. M. Nadutov, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Specific electrical conductivity of graphite composite heaters for HPHT diamond growing
von: O. V. Savitskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: O. V. Savitskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Electrical Resistance of the Al–Cu and Graphite–Fluoro-plastic Multilayer Compositions
von: A. A. Bezhenar, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: A. A. Bezhenar, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Alloying elements influence on aging of low-cost metastable titanium beta-alloys
von: Ye. Markovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ye. Markovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Experimental study of injector based on the spark source with titanium cathode saturated with hydrogen
von: Vasiliev, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Vasiliev, A.A., et al.
Veröffentlicht: (2004)
Influence of copper additives and copper-titanium alloy for consolidation diamond powder when sintered under high pressure and high temperature
von: E. M. Lutsak, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: E. M. Lutsak, et al.
Veröffentlicht: (2017)
The Kinetics of Nucleation During Cellular Decomposition of Solid Solutions in Copper—Titanium Alloys
von: T. S. Hatsenko
Veröffentlicht: (2014)
von: T. S. Hatsenko
Veröffentlicht: (2014)
Composition, structure and technology for producing electrode materials for electric spark restoration and strengthening of worn-out parts
von: A. V. Paustovskij, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: A. V. Paustovskij, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Special Copper-Based Alloys and Composites and Methods of Their Production
von: R. F. Likhatskyi
Veröffentlicht: (2020)
von: R. F. Likhatskyi
Veröffentlicht: (2020)
Influence of chemical composition on interfacial and corrosion properties of copper-based alloys
von: A. M. Verkhovljuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. M. Verkhovljuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Thermal conductivity and electrical resistance of diamond polycrystals and diamond-copper, diamond-copper-titan composites
von: O. I. Cherniienko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: O. I. Cherniienko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Influence of filler morphology on electrical and thermal properties of the composites based on the polyethylene filled with thermally expanded graphite
von: A. V. Maruzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: A. V. Maruzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Influence of Ti and Cr deposition sequence in the process electric-spark alloying on the structure and properties of steel art.3 near-surface layers
von: H. H. Lobachova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: H. H. Lobachova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Features of the formation and properties of coatings on steel after electric-spark alloying in liquid saturating environment with carbon-containing powder
von: S. I. Sydorenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: S. I. Sydorenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Structure of Cdiamond–(WC–6Co)–ZrO2 composite materials formed by electric plasma-spark sintering
von: V. A. Mechnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: V. A. Mechnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Copper-enriched nanostructured conductive thermoelectric copper(I) iodide films obtained by chemical solution deposition on flexible substrates
von: N. P. Klochko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: N. P. Klochko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Copper-enriched nanostructured conductive thermoelectric copper(I) iodide films obtained by chemical solution deposition on flexible substrates
von: N. P. Klochko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: N. P. Klochko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Influence of rare-earth elements on structure and properties of welds of titanium alloy VT22
von: S. L. Shvab, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: S. L. Shvab, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Spark treatment of VT22 alloy by chromium and tungsten electrode materials
von: O. V. Paustovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: O. V. Paustovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
von: O. I. Boshko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: O. I. Boshko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Influence of composition and structure on mechanical properties of hypereutectoid graphitic steels
von: I. M. Andreiko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. M. Andreiko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Alloying of materials by metallic micropowders
von: K. M. Khranovska, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: K. M. Khranovska, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Heat-resistance of spark coatings Ni – Cr – Al – Y alloys system
von: O. V. Paustovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: O. V. Paustovskyi, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Brittle-ductil transition of titanium aluminides, alloyed by β-phase stabilization elements
von: M. V. Remez, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: M. V. Remez, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Micromechanical characteristics of the surface layer of 45 steel after electric-spark treatment
von: V. M. Holubets, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. M. Holubets, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Electric arc surfacing of wear-resistant iron- and nickel-based alloys on copper
von: I. O. Riabtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: I. O. Riabtsev, et al.
Veröffentlicht: (2022)
The influence of graphite inclusions form on mechanical properties of Fe–C alloys
von: I. V. Akimov, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: I. V. Akimov, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Corrosion behavior of VN20 alloy alloyed with graphite, chromium and vanadium carbides
von: V. A. Vynar
Veröffentlicht: (2014)
von: V. A. Vynar
Veröffentlicht: (2014)
Effect of cooling mode after diffusion welding and brazing on residual stresses in graphite—copper edge joints
von: V. V. Kvasnitskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: V. V. Kvasnitskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Improvement of fatigue and corrosion resistance of welded joints by ultrasonic peening treatment and spark alloying
von: G. I. Prokopenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: G. I. Prokopenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Experimental evaluation of pulse electric current effect on residual stresses in composite-to-copper joints
von: Stepanov, G.V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Stepanov, G.V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Ähnliche Einträge
-
Features of formation of coates at electric spark alloying of iron and copper
von: K. M. Khranovska, et al.
Veröffentlicht: (2010) -
Electric-spark alloying of metal surfaces with graphite
von: V. B. Tarelnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Composition, structure and properties of electric spark and laser-spark ZrB2-containing coatings on titanium alloys
von: V. M. Panashenko
Veröffentlicht: (2014) -
Surface hardening of steel mark 3 by multi-components electric-spark creation of tungsten, copper and graphite
von: H. H. Lobachova, et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Aluminizing of metal surfaces by electric-spark alloying
von: V. B. Tarelnyk, et al.
Veröffentlicht: (2023)