Fabrication of foams by the powder metallurgy methods from Cu–Al–Ni system alloys with shape memory
Gespeichert in:
| Datum: | 2011 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Ye. Monastyrskyi, D. O. Siryi, A. V. Hilchuk, V. I. Kolomytsev, Yu. M. Koval |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2011
|
| Schriftenreihe: | Nanosystems, nanomaterials, nanotechnologies |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000473834 |
| 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
Microstructure Investigation of the Spark Plasma Sintered Cu—Al—Ni Shape Memory Material
von: Monastyrsky, G.E., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Monastyrsky, G.E., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Microstructure Investigation of the Spark Plasma Sintered Cu—Al—Ni Shape Memory Material
von: G. E. Monastyrsky, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: G. E. Monastyrsky, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Producing of powder of Ni-Cr-Al-Y system alloy, alloyed with silicon, using the method of powder metallurgy
von: E. A. Astakhov, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: E. A. Astakhov, et al.
Veröffentlicht: (2010)
The features of structure formation at synthesis of high entropy alloys of Al – Cr – Fe – Ni – Cu, Al – Ti – Cr – Fe – Ni – Cu and Ti – Cr – Fe – Ni – Cu systems by means of powder metallurgy
von: H. A. Bahliuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: H. A. Bahliuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Tribology of Fe–Cu-Ni-Sn and Fe-Cu–Ni-Sn–VN composites obtained by powder metallurgy methods
von: V. A. Mechnik, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. A. Mechnik, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Influence of Repeated Martensitic Transformations on Properties of Shape-Memory Cu—Al—Mn Alloy
von: L. E. Kozlova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: L. E. Kozlova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Preparation of Fe3Al intermetallide by powder metallurgy methods
von: A. V. Tolochina, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: A. V. Tolochina, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Joining of parts of shape memory alloy of Cu-Al system and structural metals by using the contact arc welding method
von: B. E. Paton, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: B. E. Paton, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Phase Hardening in Ferromagnetic Shape-Memory Ni—Mn—In Alloy
von: V. V. Kokorin, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. V. Kokorin, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Properties of Native Cu—Al—Co Composites with Shape Memory Effect Resistant to the Eutectoid Decomposition
von: I. R. Bublej, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: I. R. Bublej, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Synthesis of high-strength Ti-10V-2Fe-3Al alloy with powder metallurgy approach
von: D. H. Savvakin, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: D. H. Savvakin, et al.
Veröffentlicht: (2009)
Phase transformations and mechanical properties of NiTi based shape memory alloy
von: V. P. Yasnii, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. P. Yasnii, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Micromechanism of fatigue cracks propagation in pseudoelastic NiTi alloy with shape memory
von: V. P. Yasnii, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. P. Yasnii, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Tensile Deformation and Fracture of α+β-Titanium Alloys Synthesized by Powder Metallurgy
von: A. I. Dekhtjar, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: A. I. Dekhtjar, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Corrosion behaviour of quasicrystal Al – Cu – Fe and Al – Ni – Fe alloys in acidic solutions
von: O. V. Sukhova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: O. V. Sukhova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Making of bimetals by the powder metallurgy methods (Review)
von: K. O. Hohaiev, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: K. O. Hohaiev, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Deformational treatment of shape memory alloy Ti–Ni, produced by electron beam melting method
von: Ju. Severin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ju. Severin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Corrosion resistance of c.p. titanium and Ti–6Al–4V alloy prepared by powder metallurgy in aqueous solutions of hydrochloric acid
von: I. M. Pohreliuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: I. M. Pohreliuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Application of shape memory alloys in medicine
von: G. S. Marinskij, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: G. S. Marinskij, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Resistance welding of shape-memory copper—aluminium alloy
von: B. E. Paton, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: B. E. Paton, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Corrosion properties of titanium obtained by powder metallurgy method
von: I. M. Pohreliuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. M. Pohreliuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Study of the Process of Gas Emission from Ni Nanocrystalline Powders Fabricated by Ball Grinding in Ultrasonic Mill
von: A. E. Perekos, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: A. E. Perekos, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Shape memory in natural composites of Zr - Ni - Co system
von: T. O. Kosorukova, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: T. O. Kosorukova, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Development of high-entropy shape-memory alloys: structure and properties
von: G. S. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: G. S. Firstov, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Formation of Structure and Phase Composition of Nanocrystalline CuNiAlFeCr Alloy by the Mechanical Alloying Method
von: A. I. Jurkova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. I. Jurkova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Structure and phase composition of high-entropy AlCuNiFeTi alloy resulted from mechanical alloying
von: O. I. Yurkova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: O. I. Yurkova, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Precision Functional Materials – the Copper-Based Alloys with a Shape-Memory Effect
von: I. R. Bublej, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: I. R. Bublej, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Features of Hysteresis of Martensitic Transformations in Cu—Al—Mn Alloys
von: I. R. Bublej, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: I. R. Bublej, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Ultrasonic study of as-cast heterogeneous high-entropy alloy AlCuCrCoNiFe
von: V. M. Nadutov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. M. Nadutov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Computer modeling of structural transformations in shape memory alloys
von: V. A. Kostin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. A. Kostin, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Corrosion resistance of the welded joints of titanium synthesized by the method of powder metallurgy
von: Ye. Kapustian, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Ye. Kapustian, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Electrochemical behavior of titanium, synthesized by powder metallurgy method in hydrochloric acid.
von: I. M. Pohreliuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. M. Pohreliuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Structure transformations and thermal expansion in Al–Ni–Zr and Al–Ni–Hf aluminum alloys
von: S. I. Mudryi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: S. I. Mudryi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Producing of thick vacuum condensates of high-entropic alloys CrFeCoNiCu and AlCrFeCoNiCu by the method of electron beam deposition
von: A. I. Ustinov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: A. I. Ustinov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Розробка та дослідження мікроструктури легких високоентропійних сплавів систем Al–Si–Cu–Ni–Zn та Al–Si–Cu–Ni–Mg–Zn
von: Ліхацький, І.Ф.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ліхацький, І.Ф.
Veröffentlicht: (2025)
The use of shape memory alloys in fuses for the protection of electrical installations
von: Kozyrskyi, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kozyrskyi, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stability of a Cylindrical Shell Made of Alloy with Shape Memory
von: L. G. Silchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: L. G. Silchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Comparative analysis of properties of powders of Cu—S and Cu—P alloys got the stove synthesis. 1. Chemical composition, microhardness and compactibility of powders
von: O. K. Radchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: O. K. Radchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Technology of obtaining alloy powder CoCrAlYSi
von: O. P. Vasyleha, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: O. P. Vasyleha, et al.
Veröffentlicht: (2011)
The properties of amorphous Al–REM–Ni and Al–REM–Ni–Fe alloys with a nanocrystal phase
von: L. M. Boichyshyn, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: L. M. Boichyshyn, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Ähnliche Einträge
-
Microstructure Investigation of the Spark Plasma Sintered Cu—Al—Ni Shape Memory Material
von: Monastyrsky, G.E., et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Microstructure Investigation of the Spark Plasma Sintered Cu—Al—Ni Shape Memory Material
von: G. E. Monastyrsky, et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Producing of powder of Ni-Cr-Al-Y system alloy, alloyed with silicon, using the method of powder metallurgy
von: E. A. Astakhov, et al.
Veröffentlicht: (2010) -
The features of structure formation at synthesis of high entropy alloys of Al – Cr – Fe – Ni – Cu, Al – Ti – Cr – Fe – Ni – Cu and Ti – Cr – Fe – Ni – Cu systems by means of powder metallurgy
von: H. A. Bahliuk, et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Tribology of Fe–Cu-Ni-Sn and Fe-Cu–Ni-Sn–VN composites obtained by powder metallurgy methods
von: V. A. Mechnik, et al.
Veröffentlicht: (2019)