-
1Academic Journal
Subject Terms: TITANIUM AND ZIRCONIUM, METASTABLE Ω-PHASE, RAMAN SPECTROSCOPY, МЕТАСТАБИЛЬНАЯ Ω-ФАЗА, PHASE TRANSFORMATION, ИНТЕНСИВНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, SEVERE PLASTIC DEFORMATION, РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ, ТИТАН И ЦИРКОНИЙ
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/142253
-
2Conference
Authors: Zorina, M. A., Kubekova, Z. A., Lobanov, M. L.
Subject Terms: ДИФФУЗИОННОЕ ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, ALLOYED CHROMIUM-NICKEL CEMENTED STEEL, MARTENSITE, ЛЕГИРОВАННАЯ ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ ЦЕМЕНТИРОВАННАЯ СТАЛЬ, СДВИГОВОЕ ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, ОРИЕНТАЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ, МАРТЕНСИТ, ПЕРЛИТ, PEARLITE, АУСТЕНИТ, AUSTENITE, DIFFUSION PHASE TRANSFORMATION, SHEAR PHASE TRANSFORMATION, ORIENTATION RELATIONSHIPS
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/109007
-
3Conference
Authors: Yarkov, V., Ustinov, A., Pastukhov, V.
Subject Terms: ORIENTATION BURGERS RELATIONS, ОРИЕНТАЦИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ, ZIRCONIUM ALLOY, ЦИРКОНИЕВЫЙ СПЛАВ, СДВИГОВОЕ ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, ОРИЕНТАЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ БЮРГЕРСА, SHEAR PHASE TRANSFORMATION, ORIENTATION MICROSCOPY
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/119096
-
4Academic Journal
Authors: Хлебникова, Ю. В., Корх, Ю. В., Маслова, С. А., Егорова, Л. Ю., Кузнецова, Т. В., Khlebnikova, Yu. V., Korkh Yu. V., Maslova, S. A., Egorova, L. Yu., Kuznetsova, T. V.
Subject Terms: ИНТЕНСИВНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, ТИТАН И ЦИРКОНИЙ, РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, МЕТАСТАБИЛЬНАЯ Ω-ФАЗА, SEVERE PLASTIC DEFORMATION, TITANIUM AND ZIRCONIUM, RAMAN SPECTROSCOPY, PHASE TRANSFORMATION, METASTABLE Ω-PHASE
File Description: application/pdf
Relation: XXVII Международная научно-техническая конференция Уральская школа металловедов-термистов "Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов". — Екатеринбург, 2025; http://elar.urfu.ru/handle/10995/142253
Availability: http://elar.urfu.ru/handle/10995/142253
-
5Conference
Authors: Egorova, L. Yu., Khlebnikova, Yu. V.
Subject Terms: METASTABLE .-PHASE, МЕТАСТАБИЛЬНАЯ .-ФАЗА, PHASE TRANSFORMATION, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, SEVERE PLASTIC DEFORMATION, DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/109055
-
6Academic Journal
Authors: V. I. Danilov, null et al.
Source: Известия высших учебных заведений. Физика. 2019. Т. 62, № 8. С. 33-38
Subject Terms: деформационное фазовое превращение, 0103 physical sciences, Чернова-Людерса полосы, Портевена-Ле Шателье полосы, trip-сталь, автоволны локализованной пластичности, 01 natural sciences
File Description: application/pdf
-
7Academic Journal
Authors: V. T. Senyut, В. Т. Сенють
Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series; Том 67, № 2 (2022); 144-155 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук; Том 67, № 2 (2022); 144-155 ; 2524-244X ; 1561-8358 ; 10.29235/1561-8358-2022-67-2
Subject Terms: синтез, phase transformation, modification, nanostructured cubic boron nitride, high pressure and temperature, synthesis, фазовое превращение, модифицирование, наноструктурный кубический нитрид бора, высокое давление и температура
File Description: application/pdf
Relation: https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/732/591; Инструменты из сверхтвердых материалов / Г. П. Богатырева [и др.]; под ред. Н. В. Новикова, С. А. Клименко. – М.: Машиностроение, 2014. – 608 с.; Синтез, спекание и свойства кубического нитрида бора / А. А. Шульженко [и др.]. – Киев: Наук. думка, 1993. – 255 с.; Сверхтвердые материалы. Получение и применение: в 6 т. / под общ. ред. Н. В. Новикова. – Киев: Ин-т сверхтв. материалов им. В. Н. Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» Нац. акад. наук Украины, 2003. – Т. 1: Синтез алмазов и подобных материалов / под ред. А. А. Шульженко. – 320 с.; Получение, свойства и применение порошков алмаза и кубического нитрида бора / В. Б. Шипило [и др.]; под ред. П. А. Витязя. – Минск: Беларус. навука, 2003. – 335 c.; Шипило, В. Б. Кинетические особенности процесса кристаллизации сфалеритного нитрида бора в системе BN-Li3N (H, N) / В. Б. Шипило, Л. М. Гамеза, А. И. Лукомский // Сверхтвердые материалы. – 1995. – № 5. – С. 16–21.; Исследование влияния механической активации гексагонального нитрида бора на фазовое превращение в кубическую модификацию / А. Н. Соколов [и др.] // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения. – Киев: Ин-т сверхтв. материалов им. В. Н. Бакуля, 2005. – Вып. 8. – С. 149–154.; Механохимия гексагонального нитрида бора. 1. Разрушение и аморфизация при механической обработке / А. Н. Стрелецкий [и др.] // Коллоид. журн. – 2010. – Т. 72, № 4. – С. 532–541.; Synthesis of Cubic Boron Nitride Using Ball Milling Hexagonal Boron Nitride / Du Yong-Hui [et al.] // J. Synthetic Crystals. – 2016. – Vol. 45, № 10. – P. 2441–2445. https://doi.org/10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2016.10.016; Витязь, П. А. Синтез и применение наноструктурных сверхтвердых материалов инструментального назначения / П. А. Витязь, В. Т. Сенють // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2015. – № 3. – С. 60–76.; Структурные и фазовые превращения в нитриде бора при аттриторной обработке / В. Т. Сенють [и др.] // Химия в интересах устойчивого развития. – 2009. – Т. 17, № 6. – С. 647–652.; Исследование структурных особенностей нитрида бора после механоактивации в аттриторе и планетарной мельнице с последующим спеканием в условиях высоких давлений и температур / В. Т. Сенють [и др.] // Химия в интересах устойчивого развития. – 2016. – Т. 24, № 2. – С. 169–175. https://doi.org/10.15372/KhUR20160208; Huang, J. Y. HRTEM and EELS Studies on the Amorphization of Hexagonal Boron Nitride Induced by Ball Milling / J. Y. Huang, H. Yasuda, H. Mori // J. Am. Ceram. Soc. – 2000. – Vol. 83, № 2. – P. 403–409. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.2000.tb01204.x; Обратимое фазовое превращение в нитриде бора при импульсном механическом воздействии / С. С. Бацанов [и др.] // Неорганические материалы. – 2008. – Т. 44, № 11. – С. 1332–1334.; Влияние интенсивности механической активации на структуру гексагонального нитрида бора / А. А. Шульженко [и др.] // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения. – Киев: Ин-т сверхтв. материалов им. В. Н. Бакуля, 2011. – Вып. 14. – С. 370–376.; Facilitated synthesis of cubic boron nitride by a mechanochemical effect / S. Horiuchi [et al.] // Phil. Mag. A. – 1998. – Vol. 78, № 5. – P. 1065–1072.; Effect of mechanical activation and high pressure high temperature treatment on the synthesis of the material based on nanostructured boron nitride / V. T. Senyut [et al.] // Механика машин, механизмов и материалов. – 2019. – № 3 (48). – С. 69–76.; Голубев, А. С. Нитрид бора: структура, свойства, получение / А. С. Голубев, А. В. Курдюмов, А. Н. Пилянкевич. – Киев: Наук. думка, 1987. – 200 с.; Bogdanov, S. P. Role of the Particle Size of Graphite-Like Boron Nitride in Nucleation of Cubic Boron Nitride / S. P. Bogdanov // Glass Phys. Chem. – 2008. – Vol. 34, № 2. – P. 213–217. https://doi.org/10.1134/s1087659608020168; Легирование кубического нитрида бора алюминием / А. К. Бутыленко [и др.] // Письма в ЖТФ. – 1977. – Т. 3, вып. 20. – С. 1094–1095.; https://vestift.belnauka.by/jour/article/view/732
-
8Academic Journal
Authors: Panin, Alexey Viktorovich, Dmitriev, Andrey Ivanovich, Nikonov, Anton Yurjevich, Kazachenok, Marina Sergeevna, Perevalova, Olga Borisovna, Sklyarova, Elena Aleksandrovna
Source: Metals
Subject Terms: титан, фазовое превращение, электронная структура, микроструктура, молекулярная динамика, titanium, phase transformation, electronic structure, microstructure, molecular dynamics, ultrasonic impact treatment, transmission electron microscopy
File Description: application/pdf
Relation: Metals. 2021. Vol. 11, iss. 4; Transformations of the Microstructure and Phase Compositions of Titanium Alloys during Ultrasonic Impact Treatment. Part I. Commercially Pure Titanium / A. V. Panin, A. I. Dmitriev, A. Yu. Nikonov [et al.] // Metals. — 2021. — Vol. 11, iss. 4. — [562, 12 p.].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72787
-
9Academic Journal
Source: Известия высших учебных заведений. Физика. 2021. Т. 64, № 6. С. 106-110
Subject Terms: наклеп, деформационно-индуцированное фазовое превращение, трип-сталь, метастабильный аустенит, реечный мартенсит
File Description: application/pdf
-
10Conference
Authors: Maier, G. G., Astafurova, E. G.
Subject Terms: ANNEALING, AUSTENITIC STEEL, TWINNING, АУСТЕНИТНАЯ СТАЛЬ, ОТЖИГИ, PHASE TRANSFORMATION, КРУЧЕНИЕ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, HIGH-PRESSURE TORSION, ДВОЙНИКОВАНИЕ
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/83106
-
11Conference
Authors: Dyshlyuk, M. A.
Contributors: Спивак, Л. В.
Subject Terms: NITROGEN, СТАЛЬ 38Х2МЮА, STEEL, PHASE TRANSFORMATION, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, АЗОТ, DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/83096
-
12Academic Journal
Authors: Федосеева, А. Э., Никитин, И. С., Дудова, Н. Р., Кайбышев, Р. О.
Subject Terms: техника, металловедение, стали, жаропрочные стали, мартенситная сталь, ползучесть, длительный отжиг, карбонитриды МХ, Z-фаза, фазовое превращение
Availability: http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32639
-
13Conference
Authors: Kononov, A. A., Matveev, M. A., Zhitelev, P. S.
Subject Terms: GOSS TEXTURE, HOT ROLLING, ГОРЯЧАЯ ПРОКАТКА, PHASE TRANSFORMATION, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, GRAIN-ORIENTED SILICON STEEL, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ АНИЗОТРОПНАЯ СТАЛЬ, ТЕКСТУРА ГОССА
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/74572
-
14Academic Journal
Authors: Maria Kaftaranova, Valentina Hodorenko, Sergey Anikeev, Nadezhda Artyukhova, Anastasiia V. Shabalina, Victor Gunther
Source: Metals, Vol 12, Iss 10, p 1696 (2022)
Metals; Volume 12; Issue 10; Pages: 1696
Metals. 2022. Vol. 12, № 10. P. 1696 (1-13)Subject Terms: Mining engineering. Metallurgy, alloying, martensitic transformation stress, 0206 medical engineering, фазовое превращение, TN1-997, мартенситное превращение, 02 engineering and technology, ductility, TiNi based alloy, copper addition, strength, porous alloy, phase transformation, легирование, пористые сплавы, добавка меди, пластичность, 0210 nano-technology
File Description: application/pdf
-
15Conference
Authors: Зорина, М. А., Кубекова, З. А., Лобанов, М. Л., Zorina, M. A., Kubekova, Z. A., Lobanov, M. L.
Subject Terms: ЛЕГИРОВАННАЯ ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ ЦЕМЕНТИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ДИФФУЗИОННОЕ ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, СДВИГОВОЕ ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, АУСТЕНИТ, ПЕРЛИТ, МАРТЕНСИТ, ОРИЕНТАЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ, ALLOYED CHROMIUM-NICKEL CEMENTED STEEL, DIFFUSION PHASE TRANSFORMATION, SHEAR PHASE TRANSFORMATION, AUSTENITE, PEARLITE, MARTENSITE, ORIENTATION RELATIONSHIPS
File Description: application/pdf
Relation: Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов. — Екатеринбург, 2022; http://elar.urfu.ru/handle/10995/109007; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48041850
-
16Conference
Authors: Sergeeva, A. V., Skvortsov, A. I.
Subject Terms: СПЛАВЫ ЦА25 И ЦА35, ТЕМПЕРАТУРА ЗАКАЛКИ, ALLOYS ZNAL25 AND ZNAL35, EXOTHERMIC EFFECT, ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, PHASE TRANSFORMATION, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, TEMPERATURE OF HARDENING
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/59761
-
17Conference
Authors: Dodonova, E. V.
Subject Terms: АТОМЫ ВОДОРОДА, REM, PHASE TRANSFORMATION, HYDROGEN ATOMS, DIFFUSION CALCULATIONS, ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, РАСЧЕТ ДИФФУЗИИ, РЗМ
File Description: application/pdf
Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/59523
-
18Academic Journal
Source: Фундаментальные проблемы современного материаловедения.
Subject Terms: деформационное фазовое превращение, сверхэластичность, автоволны локализованной пластичности, никелид титана
-
19Academic Journal
Subject Terms: сталь быстрорежущая, ионно-лучевое упрочнение, упрочнение режущего инструмента, коррозионные свойства, триботехнические свойства, структурно-фазовое превращение, ионно-лучевая обработка, вальфрамсодержащая быстрорежущая сталь, ионно-лучевое азотирование
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/27749
-
20Academic Journal
Authors: V. V. Rubanik, В. В. Рубаник
Source: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 62, № 2 (2018); 250-256 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 62, № 2 (2018); 250-256 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2018-62-2
Subject Terms: фазовое превращение, thermokinetic EMF, amorphous ribbons, phase transformation, термокинетическая ЭДС, аморфные ленты
File Description: application/pdf
Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/515/518; Фурмаков, Е. Ф. Электрический ток, вызванный движением поверхности раздела фаз в металле / Е. Ф. Фурмаков // Фундаментальные проблемы естествознания и техники. Труды конгресса – 98. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. – Т. 1, вып. 21. – С. 377–378.; Рубаник, В. В. Электросопротивление никелида титана при нестационарном нагреве / В. В. Рубаник, В. В. Рубаник мл., О. А. Петрова-Буркина // Письма о материалах. – 2012. – Т. 2. – С. 71–73.; Rubanik, V. V. Peculiarities of thermoelectric force behaviour in nikelide titane under unsteady heating / V. V. Rubanik, V. V. Rubanik Jr., O. A. Petrova-Burkina // Materials Science Forum. – 2013. – Vol. 738–739. – P. 292–296.; Рубаник, В. В. Расчет термокинетической ЭДС при обратном фазовом переходе в никелиде титана / В. В. Рубаник, А. В. Лесота, В. В. Рубаник мл. // Письма о материалах. – 2017. – Т. 7, № 2. – С. 96–100.; Кулькова, С. Е. Изменения электронной структуры при B2–B19’ мартенситном превращении в никелиде титана / C. Е. Кулькова, Д. В. Валуйский, И. Ю. Смолин // Физика твердого тела. – 2001. – Т. 43, № 4. – С. 706–713.; Bulat, L. P. Thermoelectric Phenomena under Large Temperature Gradients. Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano-Structured Materials / L. P. Bulat., L. I. Anatychuk. – New York, London, Tokyo: CRC Press, 2005. – Ch. 3. DOI:10.1201/9781420038903.ch3; Golestaneh, A. A. Materials of the International Conference «Martensitic on Transformation» / A. A. Golestaneh. – Massachusetts, 1979. – 58 p.; Гюнтер, В. Э. Никелид титана. Медицинский материал нового поколения / В. Э. Гюнтер, В. Н. Ходоренко. – Томск, 2006. – 55 c.; Рубаник, В. В. Термокинетическая ЭДС в сплаве TiNi при инициировании прямого фазового перехода / В. В. Рубаник, В. В. Рубаник мл., А. В. Лесота // Вестн. Тамбовского ун-та. Сер. Естественные и технические науки. – 2015. – Т. 20, вып. 2. – С. 490–493.; Rubanik, V. V. Thermokinetic EMF under direct phase transformation / V. V. Rubanik, A. V. Lesota, V. V. Rubanik jr. // Materials Today: Proceedings. – 2017. – Vol. 4, N 3. – P. 4712–4716. DOI:10.1016/j.matpr.2017.04.057; Resnina N., Belyaev S., Shelyakov F. Martensitic transformation in amorphous-crystalline Ti-Ni-Cu and Ti-Hf-Ni-Cu thin ribbons // The European Phys. J. – 2008. – Vol. 158, N 1. – P. 21–26. DOI:10.1140/epjst/e2008-00648-4; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/515