Formation regularities of structures of AlN–SiC_based ceramic materials
Gespeichert in:
| Datum: | 2015 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | T. O. Prikhna, T. B. Serbeniuk, V. B. Sverdun, V. I. Chasnyk, M. V. Karpets, T. V. Basiuk, Ya. Dellikh |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2015
|
| Schriftenreihe: | Superhard Materials |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000694122 |
| 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
The effect of size of the SiC inclusions in the AlN–SiC composite structure on its electrophysical properties
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Effect of the additive of Y2O3 on the structure formation and properties of composite materials based on AlN–SiC
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2018)
The influence of technological conditions of obtaining composite materials based on AlN–Y2O3–C on their ability to absorb microwave radiation
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Microstructural characteristics and thermal conductivity of large-size parts from pressureless sintered ceramic AlN-base composite
von: D. V. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: D. V. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Thermal conductivity of hot-pressed AlB12–AlN ceramic composite
von: T. O. Prikhna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: T. O. Prikhna, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Microwave energy attenuators of high thermal conductivity based on AlN and SiC with addition of molybdenum
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Electric-physical characteristics of pressureless sintered AlN–TiN ceramic composite
von: I. P. Fesenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: I. P. Fesenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Using composite diamond-containing materials structured with carbon binder and ceramic materials based on AlN in microwave radiation absorbers
von: O. V. Leshchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. V. Leshchenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Теплопроводность керамики AlN–SiC, полученной свободным спеканием
von: Прихна, Т.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Прихна, Т.А., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Structure and phase composition of ZrB2-SiC-AlN plasma coatings on the surfae of C/C-SiC composite materials
von: Ju. S. Borisov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ju. S. Borisov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Influence of sintering temperature on volume electric resistance and absorption of electromagnetic energy of pressureless sintered AlN–SiC composites
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Dielectric characteristics of the high heat-conducting AlN-ceramics in the frequency range of 3—93 GHz
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Structure and wear regularities of coatings from composite metal-ceramic materials of the SiC–Al2O3–Ni–Al system
von: A. P. Umanskij, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: A. P. Umanskij, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Studies of the ceramic material produced by pressureless sintering from the AlN–Y2O3–(Si–C) powder composition using electron microscopy, Raman spectroscopy and measurements of the thermal conductivity and microwave radiation
von: I. P. Fesenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: I. P. Fesenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Magnetron sputtering of high temperature composite ceramics AlN-TiB2-TiSi2
von: I. N. Torianik, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: I. N. Torianik, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Вплив розміру включень SiC у структурі AlN–SiC на електрофізичні властивості композиту
von: Сербенюк, Т.Б., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Сербенюк, Т.Б., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Поглотители СВЧ-энергии с высокой теплопроводностью на основе AlN и SiC с добавками молибдена
von: Chasnyk, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Chasnyk, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Закономірності формування структури керамічних матеріалів на основі AlN–SiC
von: Пріхна, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Пріхна, Т.О., et al.
Veröffentlicht: (2015)
High absorption of microwave radiation in pressureless sintered AlN–SiC composite in the frequency range 9.5–34.2 GHz
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Structure and current-voltage characteristics of islet gold films on high-heat conducting pressureless sintered AlN ceramics
von: I. P. Fesenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: I. P. Fesenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Influence of molybden powder dispersion on formation of AlN–composite dielectric properties
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Research of thermal conductivity, electrical resistivity and microwave absorption of microwave frequency radiation of AlN–Y2O3–Mo and AlN–Y2O3–TiN pressureless sintered composites
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Диэлектрические характеристики высокотеплопроводной AlN-керамики в диапазоне частот 3–93 ГГц
von: Chasnyk, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Chasnyk, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Mechanical properties of materials based on MAX phases of the Ti–Al–C system
von: T. A. Prikhna, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: T. A. Prikhna, et al.
Veröffentlicht: (2012)
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ І ПОГЛИНАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В КОМПОЗИТАХ AlN–SiC З ВИСОКИМ ВМІСТОМ КАРБІДУ КРЕМНІЮ
von: Часник, Василь, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Часник, Василь, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Research of damping properties of materials on the base of MAKh phase of Ti3AlC2
von: A. V. Starosstina, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: A. V. Starosstina, et al.
Veröffentlicht: (2011)
The influence of B3Si on the structure and properties of B4C ceramics
von: P. V. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: P. V. Mazur, et al.
Veröffentlicht: (2023)
High temperature oxidation resistance of materials based on MAKh-phases of Ti—Al—(C, N) system
von: A. V. Starostina, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: A. V. Starostina, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Optical properties of AlN/n-Si(111) films obtained by method of HF reactive magnetron sputtering
von: Zayats, M.S., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Zayats, M.S., et al.
Veröffentlicht: (2010)
AlN–(TiCr)B2 ion–plasma coating for cutting tools of cBN_based polycrystalline superhard material
von: S. A. Klimenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: S. A. Klimenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Electrolytic corrosion of materials of tiCrB2–AlN system in 3% NaCl solution
von: V. P. Konoval, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. P. Konoval, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Structure and properties of hot-pressed materials based on AlB12C2
von: T. A. Prikhna, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: T. A. Prikhna, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Mechanism of AlN film formation at thermochemical nitridization of sapphire
von: Kaltaev, Kh.Sh.-ogly, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Kaltaev, Kh.Sh.-ogly, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Corrosion stability of SiC-based ceramics in hydrothermal conditions
von: K. V. Lobach, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: K. V. Lobach, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Structural features and physico-mechanical properties of AlN–TiB2–TiSi2 amorphous-like coatings
von: A. D. Pogrebnjak, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. D. Pogrebnjak, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Synthesis and Physical Properties of Li-Al-Si Glass-Ceramic Materials From Petalite of Polohivka Deposit (the Ukrainian Shield)
von: V. V. Ripenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. V. Ripenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
The influence of hydrogen peroxide on composition and porosity of oxide ceramic coatings on Al–Si–Cu ta Al–Cu–Mg alloys
von: V. M. Posuvailo, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: V. M. Posuvailo, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Microstructure and thermal conductivity of silicon infiltrated SiC-material
von: V. H. Kulych, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: V. H. Kulych, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Theoretical and experimental estimations of the dielectric permittivity of AlN–Mo pressureless sintered compositesat the frequencies of 3.2–10.0 GHz
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Свойства AlN-покрытия, полученного вакуумно-дуговым методом на кремнии
von: Суджанская, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Суджанская, И.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Ähnliche Einträge
-
The effect of size of the SiC inclusions in the AlN–SiC composite structure on its electrophysical properties
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Effect of the additive of Y2O3 on the structure formation and properties of composite materials based on AlN–SiC
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
The influence of technological conditions of obtaining composite materials based on AlN–Y2O3–C on their ability to absorb microwave radiation
von: T. B. Serbeniuk, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
Microstructural characteristics and thermal conductivity of large-size parts from pressureless sintered ceramic AlN-base composite
von: D. V. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Thermal conductivity of hot-pressed AlB12–AlN ceramic composite
von: T. O. Prikhna, et al.
Veröffentlicht: (2024)