Showing 1 - 20 results of 22 for search '"РАСПАД ПЕРЕСЫЩЕННОГО ТВЕРДОГО РАСТВОРА"', query time: 0.63s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Source: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 5 (2016); 69-77 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 5 (2016); 69-77 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    File Description: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/379/288; Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. М.: ВИЛС—МАТИ, 2009.; Колачев Б.А. Физическое металловедение титана. М.: Металлургия, 1976.; Колачев Б.А., Елисеев Ю.С., Братухин А.Г., Талалаев В.Д. Титановые сплавы в конструкциях и производстве авиадвигателей и авиационно-космической техники. М.: МАИ, 2001.; Колачев Б.А., Бецофен С.Я., Бунин Л.А., Володин В.А. Физико-механические свойства легких конструкционных сплавов. М.: Металлургия, 1995.; Колачев Б.А., Лясоцкая В.С. Корреляция между диаграммами изотермических и анизотермических превращений и фазовыми диаграммами состояния для упрочненных титановых сплавов // Металловедение и терм. обраб. металлов. 2003. No. 4. C. 3—9; Kolachev B.A., Lyasotskaya V.S. Correlation between diagrams of isothermal and anisothermal transformations and phase composition diagram of hardened titanium alloys // Metal Sci. Heat Treat. 2003. Vol. 45. P. 119—126.; Егорова Ю.Б., Ильин А.А., Колачев Б.А., Носов В.К., Мамонов А.М. Влияние структуры на обрабатываемость резанием титановых сплавов // Металловедение и терм. обраб. металлов. 2003. No. 4. C. 16—21; Egorova Yu.B., Il’in A.A., Kolachev B.A., Nosov V.K., Mamonov A.M. Effect of the structure on the cutability of titanium alloys // Metal Sci. Heat Treat. 2003. Vol. 45. P. 134—139.; Колачев Б.А., Вейцман М.Г., Гуськова Л.Н. Структура и механические свойства отожженных α+β титановых сплавов // Металловедение и терм. обраб. металлов. 1983. No. 8. C. 54—57; Kolachev B.A., Veitsman M.G., Gus’kova L.N. Structure and mechanical properties of annealed α+β titanium alloys // Metal Sci. Heat Treat. 1983. Vol. 25. P. 626—631.; Фишгойт А.В., Майстров В.М., Ильин А.А, Розанов М.А. Взамодействие коротких трещин со структурой металлов // Физ.-хим. механика материалов. 1989. No. 6. C. 24—27; Fishgoit A.V., Maistrov V.M., Il’in A.A., Rozanov M.A. Interaction of short cracks with the structure of metals // Sov. Mater. Sci. 1988. Vol. 24. P. 247—251.; Бобовников В.Н., Лукьяненко В.В., Фишгойт А.В. Влияние частиц нерастворимой фазы Al9FeNi на кинетику роста усталостной трещины в сплаве AK4-1 // Металловедение и терм. обраб. металлов. 1982. No. 3. C. 36—38; Bobovnikov V.N., Luk’yanenko V.V., Fishgoit A.V. Effect of particles of the insoluble phase Al9FeNi on the kinetics of fatigue crack propagation in alloy AK4-1 // Metal Sci. Heat Treat. 1982. Vol. 24. P. 191—194.; Straumal B.B., Baretzky B., Kogtenkova O.A., Straumal A.B., Sidorenko A.S. Wetting of grain boundaries in Al by the solid Al3Mg2 phase // J. Mater. Sci. 2010. Vol. 45. P. 2057—2061.; Straumal B.B., Gust W., Watanabe T. Tie lines of the grain boundary wetting phase transition in the Zn-rich part of the Zn—Sn phase diagram // Mater. Sci. Forum. 1999. Vol. 294. P. 411—414.; Straumal B.B., Gornakova A.S., Kucheev Y.O., Baretzky B., Nekrasov A.N. Grain boundary wetting by a second solid phase in the Zr—Nb alloys // J. Mater. Eng. Perform. 2012. Vol. 21. P. 721—724.; Straumal B.B., Gornakova A.S., Kogtenkova O.A., Protasova S.G., Sursaeva V.G., Baretzky B. Continuous and discontinuous grain boundary wetting in the Zn—Al system // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78. P. 054202.; Murray J.L. Diagrams of binary titanium alloys // Bull. Alloy Phase Diagr. 1982. Vol. 3(1). P. 74—85.; Гуров К.П., Карташкин Б.А., Угасте Ю.Э. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах. М.: Наука, 1981.; Sharma G., Ramanujan R.V., Tiwari G.P. Instability mechanisms in lamellar microstructures // Acta Mater. 2000. Vol. 48. P. 875—889.; Graham L.D., Kraft R.W. Coarsening of eutectic microstructures at elevated temperatures // Trans. Met. Soc. AIME. 1966. Vol. 236. P. 94—96.; Tian Y.L., Kraft R.W. Mechanisms of perlite spherodization // Metall. Trans. A. 1987. Vol. 18A. P. 1403—1414.; Wey M.Y., Choi J.H. Coarsening of lamellar microstructures // J. Korean Inst. Met. Mater. 1994. Vol. 32. P. 1269—1273.; Park D.-Y., Yang J.-M. Coarsening of lamellar microstructures in directionally solidified yttrium aluminate/alumina eutectic fiber // J. Am. Ceram. Soc. 2001. Vol. 84. P. 2991—2996.; Лифшиц И.М., Слезов В.В. О кинетике диффузионного распада пересыщенных твердых растворов // Журн. эксперим. и теорет. физики. 1958. Т. 35. С. 479—492.; Wagner C. Theorie der Älterung von Niederlschlägen durch Umlösen (Ostwald-Reifung) // Z. Electrochem. 1961. Bd. 65. S. 581—591.; Ardell A.J. Effect of volume fraction on particle coarsening — theoretical considerations // Acta Metall. 1972. Vol. 20. P. 61—68.; Speich G.R., Oriani R.A. Rate of coarsening of copper precipitate in an alpha-iron matrix // Trans. Metall. Soc. AIME. 1965. Vol. 233. P. 623—631.; Ardell A.J. The growth of gamma prime precipitates in aged Ni—Ti alloys // Metall. Mater. Trans. B. 1970. Vol. 1. P. 525—534.; Mullins W.W. The statistical self-similarity hypothesis in grain-growth and particle coarsening // J. Appl. Phys. 1986. Vol. 59. P. 1341—1349.; Mullins W.W., Viňals J. Self-similarity anf growth-kinetics driven by surface free-energy reduction // Acta Mater. 1989. Vol. 37. P. 991—997.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/379

  18. 18
  19. 19
  20. 20