Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 22 για την αναζήτηση '"ДИСПЕРСОИДЫ"', χρόνος αναζήτησης: 0,66δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Conference

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: info:eu-repo/grantAgreement/RSF//17-79-20426; XXI международная научно-техническая Уральская школа-семинар металловедов-молодых ученых. — Екатеринбург, 2022; http://elar.urfu.ru/handle/10995/119045

    Διαθεσιμότητα: http://elar.urfu.ru/handle/10995/119045

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Президент РФ

    Πηγή: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 3 (2018); 59-67 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 3 (2018); 59-67 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/775/382; Mohantya R.M., Balasubramaniana K., Seshadrib S.K. Boron carbide-reinforced alumnium 1100 matrix composites: Fabrication and properties // Mater. Sci. Eng. A. 2008. Vol. 498. Iss. 1—2. Р. 42—52.; Savas O., Kayikci R. Production and wear properties of metal matrix composites reinforced with boride particles // Mater. Design. 2013. Vol. 51. P. 641—647.; Xin Yan Yue, Jian Jun Wang, Shang Yong Yu, Wei Wang, Hong Qiang Ru. Microstructure and mechanical properties of a three-layer B4C/Al—B4C/TiB2—B4C composite // Mater. Design. 2013. Vol. 46. P. 285—290.; Tjong S.C., Ma Z.Y. Microstructural and mechanical characteristics of in situ metal matrix composites // Mater. Sci. Eng. А. 2000. Vol. 29. P. 49—113.; Suárez O.M. Precipitation hardening of a novel aluminum matrix composite // Mater. Charact. 2002. Vol. 49. Iss. 2. P. 187—191.; Fanchini G., Gupta V., Mann A.B., Chhowalla M. In situ monitoring of structural changes in boron carbide under electric fields // J. Am. Ceram. Soc. 2008. Vol. 91. Iss. 8. P. 2666—2669.; Самошина М.Е., Червякова К.Ю., Алещенко А.С., Мирзомустакимов М.М. Структура, механические свойства и деформационная способность слитков и листового проката сплава Al—6%Cu—2%B // Цвет. металлы. 2016. No. 12. С. 78—84.; Chervyakova K.Yu., Samoshina M.E., Belov N.A. Selection of an aluminum matrix composition for obtaining the heat treatable boron-aluminum alloys // Non-Ferr. Met. 2016. No. 2. P. 34—40.; Talamantes-Silvaa M., Rodríguezb A., Talamantes-Silvab J., Valtierrab S., Colása R. Characterization of an Al—Cu cast alloy // Mater. Charact. 2008. Vol. 59. P. 1434—1439.; Bo Lin, Wei Wen Zhang, Zhao Hui Lou, Da Tong Zhang, Yuan Yuan Li. Comparative study on microstructures and mechanical properties of the heattreated Al—5,0Cu— 0,6Mn—xFe alloys prepared by gravity die casting and squeeze casting // Mater. Design. 2014. Vol. 59. P. 10—18.; Белов Н.А., Алабин А.А. Материал на основе алюминия (АЛТЭК): Пат. 2287600 (РФ). 2006.; Alabin A.N., Belov N.A., Tabachkova N.Yu., Akopyan T.K. Heat resistant alloys of Al—Zr—Sc system for electrical applications: analysis and optimization of phase composition // Non-Ferr. Мet. 2015. No. 2. Р. 36—40.; Lai J., Zhang Z., Chen X.-G. The thermal stability of mechanical properties of Al—B4C composites alloyed with Sc and Zr at elevated temperatures // Mater. Sci. Eng. А. 2012. Vol. 532. P. 462—470.; Neuberta V., Smola B, Stul’kov’a B., Bakkar A., Reuter J. Microstructure, mechanical properties and corrosion behaviour of dilute Al—Sc—Zr alloy prepared by powder metallurgy // Mater. Sci. Eng. A. 2007. Vol. 464. Iss. 1—2. Р. 358—364.; Srinivasarao B., Suryanarayana C., Oh-ishi K., Hono K. Microstructure and mechanical properties of Al—Zr nanocomposite materials // Mater. Sci. Eng. A. 2009. Vol. 518. Iss. 1—2. P. 100—107.; Толеулова А.Р. Теоретические и экспериментальные исследования фазовых и структурных превращений в алюминиевых сплавах нового поколения на базе системы Al—Cu—Mn—Zr: Дис. докт. филос. (PhD). Алматы: Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, 2013.; ГОСТ 11069-2001. Алюминий первичный. Марки. Взамен ГОСТ 11069-74. Введ. 2003.01.01. М.: Изд-во стандартов, 2002.; ГОСТ 859-2001. Медь. Марки. Взамен ГОСТ 859-78. Введ. 2002.03.01. Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации. М.: Изд-во стандартов, 2003.; Информация с сайта www.thermocalc.com (дата обращения: 24.04.2017).; ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. Взамен ГОСТ 1497-73. Введ. 1986.01.01. М.: Изд-во стандартов, 1997.; ГОСТ 11701-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент. Взамен ГОСТ 11701-66. Введ. 1986.01.01. М.: Изд-во стандартов, 1985.; Самошина М.Е., Белов Н.А., Алабин А.Н., Червякова К.Ю. Влияние меди и магния на структуру и фазовый состав слитков боралюминия // Металлы. 2016. No. 1. С. 86—92.; Petzow G., Effenberg G. (Ed.) Ternary alloys: A comprehensive compendium of evaluated constitutional data and phase diagrams. Wiley-VCH, 1990. Vol. 3.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/775

  19. 19
  20. 20