Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 48 για την αναζήτηση '"газодинамическое напыление"', χρόνος αναζήτησης: 0,70δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2024); 25-36 ; Новые огнеупоры; № 10 (2024); 25-36 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2024-10

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2205/1795; Зленко, М. А. Аддитивные технологии в машиностроении / М. А. Зленко, А. А. Попович, И. Н. Мутылина. ― СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013. ― 223 с.; Каблов, Е. Н. Аддитивные технологии ― доминанта национальной технологической инициативы / Е. Н. Каблов // Интеллект и технологии. ― 2015. ― № 2 (11). ― С. 52‒55.; Сироткин, О. С. Современное состояние и перспективы развития аддитивных технологий / О. С. Сироткин // Авиационная промышленность. ― 2015. ― № 2. ― С. 22‒25.; Чумаков, Д. М. Перспективы использования аддитивных технологий при создании авиационной и ракетно-космической техники / Д. М. Чумаков // Труды МАИ. ― 2014. ― № 78. ― С. 31.; Чемодуров, А. Н. Применение аддитивных технологий в производстве изделий машиностроения / А. Н. Чемодуров // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. ― 2016. ― № 8-2. ― С. 210‒217.; Каблов, Е. Н. Настоящее и будущее аддитивных технологий / Е. Н. Каблов // Металлы Евразии. ― 2017. ― № 1. ― С. 2‒6.; Olakanmi, E. O. A review on selective laser sintering / melting (SLS/SLM) of aluminium alloy powders: Processing, microstructure, and properties / E. O. Olakanmi, R. F. Cochrane, K. W. Dalgarno // Prog. Mater. Sci. ― 2015. ― Vol. 74. ― P. 401‒477. DOI:10.1016/j. pmatsci.2015.03.002.; Gibson, I. Material properties and fabrication parameters in selective laser sintering process / I. Gibson, D. Shi // Rapid Prototyping Journal. ― 1997. ― Vol. 3, № 4. ― P. 129‒136. DOI:10.1108/13552549710191836.; Kumar, S. Selective laser sintering: a qualitative and objective approach / S. Kumar // Journal of the Minerals Metals & Materials Society. ― 2003. ― Vol. 55, № 10. ― P. 43‒47. DOI:10.1007/s11837-003-0175-y.; Aguilar-Duque, J. I. Additive manufacturing: fused deposition modeling advances / J. I. Aguilar-Duque, G. Amaya-Parra, U. J. Tamayo-Pérez [et al.] // Best Practices in Manufacturing Processes: experiences from Latin America. ― 2018. ― P. 347‒366. DOI:10.1007/978-3-319-99190-0_16.; Sieminski, P. Introduction to fused deposition modeling / P. Sieminski // Additive manufacturing. Handbooks in Advanced Manufacturing. ― 2021. ― P. 217‒275. DOI:10.1016/B978-0-12-818411-0.00008-2.; Косарев, В. Ф. Газодинамическое напыление. Новые технологии и оборудование / В. Ф. Косарев, А. П. Алхимов // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). ― 2003. ― № 3 (19). ― С. 28‒30.; Алхимов, А. П. Холодное газодинамическое напыление: теория и практика / А. П. Алхимов, С. В. Клинков, В. Ф. Косарев [и др.]. ― М. : Издательская фирма «Физико-математическая литература», 2010. ― 536 с.; Tushinsky, L. I. Structure and properties of aluminum coatings obtained by the cold gas-dynamic spraying method / L. I. Tushinsky, A. V. Plokhov, N. S. Mochalina [et al.] // Thermophysics and Aeromechanics. ― 2006. ― Vol. 13, № 1. ― P. 125‒129. DOI:10.1134/S153186990601014X.; Каширин, А. И. Метод газодинамического напыления металлических покрытий: развитие и современное состояние / А. И. Каширин, А. В. Шкодкин // Упрочняющие технологии и покрытия. ― 2007. ― № 12 (36). ― С. 22‒33.; Козлов, И. А. Холодное газодинамическое напыление покрытий (обзор) / И. А. Козлов, К. А. Лещев, А. А. Никифоров [и др.] // Труды ВИАМ. ― 2020. ― № 8 (90). ― С. 77‒93. DOI:10.18577/2307-6046-2020-0-8-77-93.; Архипов, В. Е. Структура и свойства покрытий, нанесенных газодинамическим напылением / В. Е. Архипов, А. А. Дубравина, Л. И. Куксенова [и др.] // Упрочняющие технологии и покрытия. ― 2015. ― № 4 (124). ― С. 18‒24.; Markov, M. A. Formation of protective ceramicmetal coatings on steel surfaces by microarc oxidation with electro-chemical deposition of nickel / M. A. Markov, A. V. Krasikov, D. A. Gerashchenkov [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2018. ― Vol. 58, № 6. ― P. 634‒639. DOI:10.1007/s11148-018-0159-7. Марков, М. А. Формирование защитных металлокерамических покрытий на стальных материалах микродуговым оксидированием с электрохимическим осаждением никеля / М. А. Марков, А. В. Красиков, Д. А. Геращенков [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 11. ― С. 53‒58. DOI:10.17073/1683-4518-2017-11-53-58.; Markov, M. A. Corrosion-resistant ceramic coatings that are promising for use in liquid metal environments / M. A. Markov, A. D. Kashtanov, A. V. Krasikov [et al.] // Key Eng. Mater., Switzerland. ― 2019. ― Vol. 822. ― P. 752‒759. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.822.752.; Bykova, A. D. Study of the formation of functional ceramic coatings on metals / A. D. Bykova, M. A. Markov, A. V. Krasikov [et al.] // J. Phys.: Conference Series. ― 2019. ― Vol. 1400. ― Article 055008. DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055008.; Makarov, A. M. Study of the method of obtaining functional interest-metallic coatings based on Ni‒Ti reinforced with WC nanoparticles / A. M. Makarov, S. E. Aleksandrov [et al.] // Key Eng. Mater., Switzerland. ― 2019. ― Vol. 822. ― P. 760‒767. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.822.760.; Assadi, H. Cold spraying ― a materials perspective / H. Assadi, H. Kreye, F. Gärtner [et al.] // Acta Materialia. ― 2016. ― Vol. 116. ― P. 382‒407. DOI:10.1016/j.actamat.2016.06.034.; Papyrin, A. Cold spray technology / A. Papyrin // Adv. Mater. Process. ― 2001. ― Vol. 159. ― P. 49‒51.; Arabgol, Z. Analysis of thermal history and residual stress in cold-sprayed coatings / Z. Arabgol, H. Assadi, T. Schmidt [et al.] // J. Therm. Spray Technol. ― 2013. ― Vol. 23, № 1. ― P. 84‒90. DOI:10.1007/s11666-013-9976-x.; Li, W. Solid-state additive manufacturing and repairing by cold spraying: A review / W. Li, K. Yang, S. Yin [et al.] // J. Mater. Sci. Technol. ― 2018. ― Vol. 34, № 3. ― P. 440‒457. DOI:10.1016/j.jmst.2017.09.015.; Ziemian, C. W. Influence of impact conditions on feedstock deposition behavior of cold-sprayed Febased metallic glass / C. W. Ziemian, W. J. Wright, D. E. Cipoletti // J. Therm. Spray Technol. ― 2018. ― Vol. 27, № 5. ― P. 843‒856. DOI:10.1007/s11666-018-0720-4.; Karmakar, R. A. Review on the nickel based metal matrix composite coating / R. Karmakar, P. Maji, S. K. Ghosh // Metals and Materials International. Korean Institute of Metals and Materials. ― 2021. ― Vol. 27. ― P. 2134‒2145. DOI:10.1007/s12540-020-00872-w.; Champagne, V. The unique abilities of cold spray deposition / V. Champagne, D. Helfritch // Int. Mater. Rev. ― 2016. ― Vol. 61, № 7. ― P. 437‒455. DOI:10.1080/09506608.2016.1194948.; Орыщенко, A. C. Результаты исследования профиля единичных треков покрытий, полученных методом ХГДН из порошков на основе алюминия и никеля / A. C. Орыщенко, Д. А. Геращенков // Вопросы материаловедения. ― 2022. ― № 2 (110). ― С. 58‒70. DOI:10.22349/1994-6716-2022-110-2-58-70.; Chekuryaev, A. G. Analysis of the structure of composite systems by means of fractal characteristics using the BaTiO3–Fullerenol–CEPVA system as an example / A. G. Chekuryaev, M. M. Sychov, S. V. Myakin // Physics of the Solid State. ― 2021. ― Vol. 63. ― P. 789‒795. DOI:10.1134/S1063783421060032.; Markov, M. A. Study of the method to obtain aluminum coatings modified by aluminum oxide / M. A. Markov, D. A. Gerashchenkov, I. N. Kravchenko [et al.] // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. ― 2023. ― Vol. 52, № 1. ― P. 69‒78. DOI:10.31857/S0235711923010091.; Gerashchenkov, D. A. Tribolical study of cermet coatings Al‒Sn‒Zn‒Al2O3 for friction couples / D. A. Gerashchenkov, M. Y. Sobolev, M. A. Markov [et al.] // Journal of Friction and Wear. ― 2018. ― Vol. 39, № 6. ― P. 522‒527. DOI:10.3103/S106836661806003X.; Kuznetsov, Y. A. The use of cold spraying and microarc oxidation techniques for the repairing and wear resistance improvement of motor electric bearing shields / Y. A. Kuznetsov, I. N. Kravchenko, D. A. Gerashchenkov [et al.] // Energies. ― 2022. ― Vol. 15, № 3. ― Article 912. DOI:10.3390/en15030912.; Bykova, A. D. Technological aspects of obtaining functional coatings based on silver by the method of cold gas-dynamic spraying / A. D. Bykova, B. V. Farmakovsky, M. A. Markov [et al.] // Key Engineering Materials, Switzerland. ― 2019. ― Vol. 822. ― P. 774‒780. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.822.774.; Gerashchenkov, D. A. Technological aspects of obtaining functional gradient coatings to protect machinery from wear / D. A. Gerashchenkov, A. M. Makarov, R. Y. Bystrov [et al.] // Key Eng. Mater., Switzerland. ― 2019. ― Vol. 822. ― P. 768‒773. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.822.768.; Геращенков, Д. А. Исследование состава и свойств интерметаллидного слоя Al‒Ti и Ni‒Ti, полученного на титановом сплаве при лазерной обработке / Д. А. Геращенков, Е. Ю. Геращенкова, А. А. Можайко [и др.] // Вопросы материаловедения. ― 2022. ― № 2 (110). ― С. 28‒35. DOI:10.22349/1994-6716-2022-110-2-28‒35.; Геращенков, Д. А. Применение технологии холодного газодинамического напыления как аддитивного способа для получения материалов на основе алюминида никеля и алюминида титана / Д. А. Геращенков // Вопросы материаловедения. ― 2021. ― № 3 (107). ― С. 118‒127. DOI:10.22349/1994-6716-2021-107-3-118-127.; Plotnick, R. E. Lacunarity indices as measures of landscape texture / R. E. Plotnick, R. H. Gardner, R. V. O'Neill // Landscape Ecol. ― 1993. ― Vol. 8. ― P. 201‒211.; Gefen, Y. Geometric implementation of hypercubic lattices with noninteger dimensionality by use of low lacunarity fractal lattices / Y. Gefen, Y. Meir, A. Aharony // Phys. Rev. Lett. ― 1983. ― Vol. 50. ― P. 145‒148. DOI:10.1103/PhysRevLett.50.145.; Barin, I. Thermochemical data of pure substances / I. Barin, G. Platzki // Weinheim: VCh. ― 1989. ― Vol. 304, № 334. ― P. 1117.; Markov, M. A. Study of the microarc oxidation of aluminum modified with silicon carbide particles / M. A. Markov, S. N. Perevislov, A. V. Krasikov [et al.] // Russ. J. Appl. Chem. ― 2018. ― Vol. 91, № 4. ― P. 543‒549. DOI:10.1134/S107042721804002X.; Shevchenko, V. Y. Physicochemical interaction processes in the carbon (diamond)–silicon system / V. Y. Shevchenko, S. N. Perevislov, V. L. Ugolkov // Glass Phys. Chem. ― 2021. ― Vol. 47, №. 3. ― P. 197‒208. DOI:10.1134/S108765962103010X.; Shevchenko, V. Y. Reaction–diffusion mechanism of synthesis in the diamond–silicon carbide system / V. Y. Shevchenko, S. N. Perevislov // Russian Journal of Inorganic Chemistry. ― 2021. ― Vol. 66. ― P. 1107‒1114. DOI:10.1134/S003602362108026X.; Markov, M. A. Development of novel ceramic construction materials based on silicon carbide for products of complex geometry / M. A. Markov, A. V. Krasikov, I. N. Kravchenko [et al.] // Journal of Machinery Manufacture and Reliability. ― 2021. ― Vol. 50, № 2. ― P. 158‒163. DOI:10.3103/S1052618821020096.; Belyakov, A. N. Contemporary materials and their application in the construction of special engineering high-temperature objects / A. N. Belyakov, A. D. Kashtanov, D. A. Dyuskina [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2024. ― Vol. 64, № 3. ― P. 256‒264. DOI:10.1007/ s11148-024-00835-3. Беляков, А. Н. Современные материалы и их применение при конструировании высокотемпературных изделий для специального машиностроения / А. Н. Беляков, А. Д. Каштанов, Д. А. Дюскина [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2023. ― № 5. ― С. 69‒79. DOI:10.17073/1683-4518-2023-5-69-79.; Belyakov, A. N. A comparative study of methods for obtaining silicon carbide ceramic materials / A. N. Belyakov, D. A. Dyuskina, A. G. Chekuryaev [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2023. ― Vol. 64, № 3. ― P. 299‒310. DOI:10.1007/s11148-024-00842-4. Беляков, А. Н. Сравнительное исследование методов получения карбидкремниевых керамических материалов / А. Н. Беляков, Д. А. Дюскина, А. Г. Чекуряев [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2023. ― № 6. ― С. 13‒26. DOI:10.17073/1683-4518-2023-6-13-26.; Belyakov, A. N. Investigation of the reaction-sintered B4C‒SiC materials produced by hot slip casting / A. N. Belyakov, M. A. Markov, A. N. Chekuryaev [et al.] // Glass Phys. Chem. ― 2023. ― Vol. 49, № 3. ― P. 306‒313. DOI:10.1134/S1087659623600060.; Lysenkov, A. S. Composite material Si3N4/SiC with calcium aluminate additive / A. S. Lysenkov, K. A. Kim, D. D. Titov [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. ― 2018. ― Vol. 1134, № 1. ― Article 012036. DOI:10.1088/1742-6596/1134/1/012036.; Rumyantsev, I. A. Lightweight composite cermets obtained by titanium-plating / I. A. Rumyantsev, S. N. Perevislov // Refract. Ind. Ceram. ― 2017. ― Vol. 58. ― P. 405‒409. DOI:10.1007/s11148-017-0119-7. Румянцев, И. А. Облегченные композиционные керметы, полученные методом титанирования / И. А. Румянцев, С. Н. Перевислов // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 7. ― С. 54‒57.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2205

  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Russian Digital Libraries Journal; Vol. 25 No. 6 (2022): Special issue «Scientific Services & Internet». Part 1; 697-721 ; Электронные библиотеки; Том 25 № 6 (2022): Тематический выпуск по материалам XXIV Всероссийской научной конференции «Научный сервис в сети Интернет», 19–23 сентября 2022 года. Часть 1.; 697-721 ; 1562-5419

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Διαθεσιμότητα: https://rdl-journal.ru/article/view/762

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Conference

    Relation: Современные материалы и технологии новых поколений : сборник научных трудов II Международного молодежного конгресса, г. Томск, 30 сентября - 5 октября 2019 г. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56890

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56890

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Министерство образования и науки Российской Федерации (RFMEFI59517X0004)

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 4 (2018); 124-132 ; Новые огнеупоры; № 4 (2018); 124-132 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2018-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/982/895; Хенли, В. Ф. Анодное оксидирование алюминия и его сплавов; пер. с англ. / В. Ф. Хенли; под ред. В. С. Синявского. ― М. : Металлургия, 1986. ― 152 с.; Черненко, В. И. Получение покрытий анодноискровым электролизом / В. И. Черненко, В. И. Снежко, И. И. Папанова. ― Л. : Химия, 1991. ― 128 с.; Корш, С. В. Технология микродугового оксидирования из титановых и алюминиевых сплавов / С. В. Корш // Прогрессивные материалы и технологии. ― 1993. ― № 1.― С. 188, 189.; Барыкин Н. В. Разработка технологии восстановления и упрочнения деталей из алюминиевых сплавов микродуговым оксидированием : дис. . канд. техн. наук : 05.20.03. ― М. , 1994. ― 19 с.; Sun, S. Long-term atmospheric corrosion behavior of aluminium alloys 2024 and 7075 in urban, coastal and industrial environments / S. Sun, Q. Zheng, D. Li, J. Wen // Corros. Sci. ― 2009. ― Vol. 51. ― P. 719‒727.; Harvey, T. G. Cerium based conversion coatings on aluminium alloys: a process review / T. G. Harvey // Corros. Eng. Sci. Technol. ― 2013. ― Vol. 48. ― P. 248‒269.; Bozza, A. Pulsed current effect on hard anodizing process of 7075-T6 aluminium alloy / A. Bozza, R. Giovanardi, T. Manfredini [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 2015. ― Vol. 270. ― P. 139‒144.; Недозоров, П. М. Oптические свойства содержащих ZrO2 анодных покрытий на алюминии / П. М. Недозоров, К. Н. Клин, Т. П. Яровая [и др.] // Журнал прикладной спектроскопии. ― 2001. ― Т. 68, № 4. ― С. 512‒514.; Васильева, М. С. Каталитическая активность марганецсодержащих слоев, сформированных анодноискровым осаждением / М. С. Васильева, В. С. Руднев, Н. Б. Кондриков [и др.] // Журнал прикладной химии. ― 2004. ― Т. 77, № 2. ― С. 222‒225.; Matykina, E. Plasma electrolytic oxidation of preanodized aiuminium / E. Matykina, R. Arrabl, A. Mohamed [et al.] // Corros. Sci. ― 2009. ― Vol. 51. ― P. 2897‒2905.; Yang, X. Enhanced in vitro biocompatibility/ bioactivity of biodegradable Mg‒Zn‒Zr alloy by micro-arc oxidation coating contained Mg2SiO4 / X. Yang, M. Li, X. Lin [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 2013. ― Vol. 233. ― P. 65‒73.; Гнеденков, С. В. Защитные покрытия на сплаве магния МА8 / С. В. Гнеденков, С. Л. Синебрюхов, О. А. Хрисанфова [и др.] // Коррозия: материалы, защита. ― 2010. ― № 12. ― С. 18‒29.; Карпушенков, С. В. Микроплазменное электрохимическое осаждение на поверхность железа композиционных покрытий на основе оксида алюминия и полиэтилена / С. А. Корпушенков, А. И. Кулак, Г. Л. Щукин [и др.] // Физикохимия поверхности и защита материалов. ― 2010. ― Т. 46, № 4. ― С. 387‒392.; Guo, J. Preparation and performance of a novel multifunctional plasma electrolytic oxidation composite coating formed on magnesium alloy / J. Guo, L. Wang, S. C. Wang [et al.] // J. Mater. Sci. ― 2009. ― Vol. 44. ― P. 1998‒2006.; Ракоч, А. Г. Создание многофункциональных покрытий на поверхности изделий из легких конструкционных сплавов / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин // Всероссийская молодежная школа-конференция «Современные проблемы металловедения», Пицунда, Республика Абхазия, 18‒22 мая 2009 г. ― М. : МИСиС, 2009. ― С. 49‒60.; Руднев, В. С. Каталитически активные структуры на металлах / В. С. Руднев, Н. Б. Кондриков, Л. М. Тырина [и др.] // Сер. Критические технологии. Мембраны. ― 2005. ― № 4 (28). ― С. 63‒67.; Liu, X. Preliminary study on preparation of black ceramic coating firmed on magnesium alloy by micro-arc oxidation in carbon black pigment-contained electrolyte / X. Liu, G. Liu, J. Xie // Procedia Engineering. ― 2012. ― Vol. 36. ― P. 261‒269.; Руднев, В. С. Гибридные политетрафторэтиленоксидные покрытия на алюминии и титане, сформированные методом плазменно-электролитического оксидирования / В. С. Руднев, А. А. Ваганов-Вилькинс, П. М. Недозоров [и др.] // Физикохимия поверхности и защита материалов. ― 2013. ― Т. 49, № 1. ― С. 95‒103.; Гордиенко, П. С. Образование покрытий на аноднополяризованных электродах в водных электролитах при потенциалах искрения и пробоя / П. С. Гордиенко. ― Владивосток : Дальнаука, 1996. ― 216 с.; Yerokhin, A. L. Plasma electrolysis for surface engineering / A. L. Yerokhin, X. Nie, A. Leyland [et al.] // Surf. Coat. Technol. ― 1999. ― Vol. 122. ― P. 73‒93.; Ракоч, А. Г. Анодирование легких сплавов при различных электрических режимах. Плазменноэлектролитическая нанотехнология / А. Г. Ракоч, А. В. Дуб, А. А. Гладкова. ― М. : Старая Басманная, 2012. ― 496 с.; Гордиенко, П. С. Микродуговое оксидирование металлов и сплавов / П. С. Гордиенко, В. А. Достовалов, А. В. Ефименко. ― Владивосток : ДВФУ, 2013. ― 522 с.; Чубенко, А. К. Роль длительности токового импульса как фактора управления физикомеханическими характеристиками анодно-оксидных покрытий на примере сплава алюминия Д16 / А. К. Чубенко, А. И. Мамаев, Ю. Ю. Будницкая, Т. И. Дорофеева // Научно-технический вестник Поволжья. ― 2013. ― T. 2. ― С. 62‒64.; Гордиенко, П. С. Микродуговое оксидирование при импульсной поляризации в гальванодинамическом режиме / П. С. Гордиенко, Д. В. Достовалов, И. Г. Жевтун, И. А. Шабалин // Электронная обработка материалов. ― 2013. ― T. 49. ― C. 35‒42.; Малышев, В. Н. Упрочнение поверхностей трения методом микродугового оксидирования : дис. . докт. техн. наук. ― М., 1999. ― 53 с.; Грихилес, С. Я. Электролитические и химические покрытия. Теория и практика / С. Я. Грихилес, К. И. Тихонов. ― Л. : Химия, 1990. ― 288 с.; Суминов, И. В. Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов. В 2 т. Т. 2 : монография / И. В. Суминов, П. Н. Белкин, А. В. Эпельфельд [и др.] ― М. : Техносфера, 2011. ― 512 с.; Кузнецов, Ю. А. Oценка стабильности электролита при плазменно-электролитическом оксидировании деталей. Аграрная наука ― основа успешного развития АПК и сохранения экосистем / Ю. А. Кузнецов, В. Х. Алимов // Материалы международной научно-практической конференции. В 2 т. Т 2. ― Волгоград : Волгогр. ГАУ, 2012. ― С. 251‒254.; Бердиков, В. Ф. Нанесение корундовых покрытий на алюминиевую подложку методом микродугового оксидирования / В. Ф. Бердиков // Вестник машиностроения. ― 1991. ― № 4. ― С. 64, 65.; Красиков, А. В. Исследование образования керамических покрытий микродуговым оксидированием в боратном электролите / А. В. Красиков, М. А. Марков, А. Д. Быкова // Изв. Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). ― 2016. ― № 36 (62). ― С. 41‒44.; Лахтин, Ю. М. Материаловедение. 3-е изд., перераб. и доп. / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. ― М. : Машиностроение, 1990. ― 528 с.; Кубанцев, В. И. Изготовление металлокомпозиционных защитных покрытий способом термодиффузии в переменном электромагнитном поле / В. И. Кубанцев, Б. В. Фармаковский, Е. М. Рязанов [и др.] // Вопросы материаловедения. ― 2014. ― № 3 (79). ― С. 47‒59.; Геращенков, Д. А. Исследование адгезионной прочности композиционных армированных покрытий системы металл ‒ неметалл, полученных методом холодного газодинамического напыления / Д. А. Геращенков, Б. В. Фармаковский, Е. А. Самоделкин, Е. Ю. Геращенкова // Вопросы материаловедения. ― 2014. ― № 2 (78). ― С. 103‒117.; Геращенков, Д. А. Исследование температуры потока в процессе холодного газодинамического напыления функциональных покрытий / Д. А. Геращенков, А. Ф. Васильев, Б. В. Фармаковский, А. Ч. Машек // Вопросы материаловедения. ― 2014. ― № 1 (77). ― С.87‒96.; Пат. 2354749 Российская Федерация. Способ получения наноструктурированных функционально-градиентных износостойких покрытий / Горынин И. В., Фармаковский Б. В., Геращенков Д. А., Васильев А. Ф. ― № 2007113724/02; заявл. 12.04.07; опубл.10.05.09.; Фармаковский, Б. В. Износостойкие функционально-градиентные покрытия на основе квазикристаллов, полученные методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления / Б. В. Фармаковский, Д. А. Геращенков, Р. Ю. Быстров [и др.] // Вопросы материаловедения. ― 2017. ― Т. 90, № 2. ― С. 130‒135.; Геращенков, Д. А. Алюмоматричные функциональные покрытия с высокой микротвердостью, полученные из композиционных порошков системы Al‒Sn + Al2O3 методом холодного газодинамического напыления / Д. А. Геращенков, А. С. Орыщенко // Вопросы материаловедения. ― 2015. ― № 3 (83). ― С. 100‒107.; Марков, М. А. Синтез износостойких керамических покрытий на стальных материалах с комплексным использованием методов сверхзвукового гетерофазного переноса и микродугового оксидирования / М. А. Марков, А. В. Красиков, Д. А. Геращенков [и др.] // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2016. ― № 10. ― С. 30‒35.; Макаров, А. М. Оптимизация параметров процесса напыления покрытий методом ХГДН применительно к условиям производства на примере порошка алюминия / А. М. Макаров, Д. А. Геращенков, А. Ф. Васильев // Вопросы материаловедения. ― 2017. ― Т. 90, № 2. ― С. 116‒123.; Марков, М. А. Экспресс-оценка трибологических свойств износостойких материалов / М. А. Марков, А. А. Кукина, Ю. А. Фадин // Изв. вузов. Приборостроение. ― 2016. ― Т. 59, № 8. ― С. 641‒644.; Фадин, Ю. А. Оценка износостойкости материалов на основе оксида алюминия / Ю. А. Фадин, М. А. Марков, С. С. Орданьян // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2015. ― № 4/5. ― С. 8‒10.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/982

  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием «Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» НИЦ «Курчатовский институт» ― ЦНИИ КМ «Прометей» при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки в рамках соглашения № 14.595.21.0004, уникальный идентификатор RFMEFI59517X0004.

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 11 (2017); 53-58 ; Новые огнеупоры; № 11 (2017); 53-58 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2017-11

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/887/831; Суминов, И. В. Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование) / И. В. Суминов, А. В. Эпельфельд, В. Б. Людин [и др.]. ― М. : ЭКОМЕТ, 2005. ― 368 с.; Хенли, В. Ф. Анодное оксидирование алюминия и его сплавов; пер. с англ. / В. Ф. Хенли; под ред. B. C. Синявского. ― М. : Металлургия, 1986. ― 152 с.; Черненко, В. И. Получение покрытий анодно- искровым электролизом / В. И. Черненко, В. И. Снежко, И. И. Папанова. ― Л. : Химия, 1991. ― 128 с.; Гринь, Р. Р. Исследование пористости оксидных покрытий на алюминиевых сплавах / Р. Р. Гринь, Ф. Ф. Кутусова, Н. Ю. Дударева [и др.] // Вестник УГАТУ. ― 2013. ― № 8 (61). ― С. 143‒148.; Корш, С. В. Технология микродугового оксидирования из титановых и алюминиевых сплавов / С. В. Корш // Прогрессивные материалы и технологии. ― 1993. ― № 1. ― С. 188, 189.; Алхимов, А. П. Холодное газодинамическое напыление / А. П. Алхимов, С. В. Клинков, В. Ф. Косарев, В. М. Фомин. ― Новосибирск : Физматлит, 2010. ― 536 с.; Авакумов, М. Е. Надежность и качество покрытия при использовании метода «холодного» газодинамического напыления / М. Е. Аввакумов, М. В. Руфицкий // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». ― 2013. ― Т. 2.; Алхимов, А. П. Метод «холодного» газодинамического напыления / А. П. Алхимов, В. Ф. Косарев, А. Н. Папырин // ДАН СССР. ― 1990. ― Т. 315. ― С. 1062‒1065.; Геращенков, Д. А. Исследование температуры по- тока в процессе холодного газодинамического напы- ления функциональных покрытий / Д. А. Геращенков, А. Ф. Васильев, Б. В. Фармаковский, А. Ч. Машек // Вопро- сы материаловедения. ― 2014. ― № 1 (77). ― С. 87‒97.; Пат. 2543584 Российская Федерация, МПК C 25 D 3/12. Электролит на водной основе для никелирования изделий из стали, алюминия, титана, меди и их сплавов / Красиков А. В., Ежов А. А.; заявитель и патентообладатель ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей». ― № 2013134110/02; заявл. 19.07.13; опубл. 10.03.15.; Красиков, А. В. Электроосаждение сплава никель ‒ вольфрам из пирофосфатного электролита : дис. . канд. хим. наук : 05.17.03. ― Санкт-Петербург, 2012. ― 21 с.; Марков, М. А. Синтез износостойких керамических покрытий на стальных материалах с комплексным использованием методов сверхзвукового гетеро- фазного переноса и микродугового оксидирования / М. А. Марков, А. В. Красиков, А. М. Макаров [и др.] // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2016. ― № 10. ― С. 30‒36.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/887

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; № 81 (2018); 62
    Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University; № 81 (2018); 62
    Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета; № 81 (2018); 62

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://bulletin.khadi.kharkov.ua/article/view/152118

  18. 18
  19. 19
  20. 20