Εμφανίζονται 1 - 12 Αποτελέσματα από 12 για την αναζήτηση '"легированные порошки"', χρόνος αναζήτησης: 0,56δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Conference

    Συγγραφείς: Шикерун, К. Т.

    Συνεισφορές: Мышкин, Вячеслав Фёдорович

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Изотопы: технологии, материалы и применение : сборник тезисов докладов VI Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 26-29 октября 2020 г.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63959

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63959

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 4 (2021); 90-105 ; Литье и металлургия; № 4 (2021); 90-105 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; 10.21122/1683-6065-2021-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://lim.bntu.by/jour/article/view/3396/3305; Зленко, М. А. Аддитивные технологии в машиностроении / М. А. Зленко, А. А. Попович, И. Н. Мутылина. СанктПетербург: Политехн. ун‑т, 2013. 222 с.; The Current State of Additive Manufacturing in Wind Energy Systems [Electronic resource] / B. Post [et al.]. Mode of access: https://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub103095.pdf. – Date of access: 28.06.19; Thomas, D. S. Costs and Cost Effectiveness of Additive Manufacturing /D.S. Thomas, S. W. Gilber // [Electronic resource]. Mode of access: http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.1176. – Date of access: 28.05.2019.; Research and Development of Additive Manufactured Bladed Disks [Electronic resource] / J.A. Bayliff [et al.]. Mode of access: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/250277/250277.pdf. – Date of access: 29.06.2019.; Laser Metal Deposition as Repair Technology for a Gas Turbine Burner Made of Inconel 718 / T. Petrat [et al.] // Physics Procedia. 2016. Vol. 83. Р. 761–768.; Madara, S. R. Review of Recent Developments in 3‑D Printing of Turbine Blades / S. R. Madara, Ch. P. Selvan // European Journal of Advances in Engineering and Technology. 2017. Vol. 4 (7). P. 497–509.; Emswiler, Sh. Additive Manufacturing Success through Simulation / Sh. Emswiler // Аnsys Аdvantage. 2018. Iss. 3. –P. 10–18.; Rani, A. M. A. Manufacturing methods for medical artificial prostheses– a review / A. M.A. Rani, R. Fua‑Nizan, M. Y. Din // Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences. Special Issue on Medical Device and Technology. 2017. Р. 464–469.; Impact of Digital manufacturing on Health Care Industry [Electronic resource] / P. K. Parital [et al.]. Mode of access: https://eprints.qut.edu.au/114661/1/Impact%20of%20Digital%20manufcaturing%20on%20Healthcare%20Industry%20 %20.pdf. – Date of access: 22.06.2019.; Mergulhao, M. V. Characteristics of Biometallic Alloy to Additive Manufacturing Using Selective Laser Melting Technology / M. V. Mergulhao, M. D. M. Das Neves // Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology. 2018. Vol. 9. P. 89–99.; Rahmati, S. Application of rapid prototyping for development of custom–made orthopedics prostheses: An investigative study / S. Rahmati, F. Farahmand, F. Abbaszadeh / Int J Advanced Design and Manufacturing Technology. 2010. Vol. 3, № 2. Р. 11–16.; Ловшенко, Г. Ф. Наноструктурные механически легированные материалы на основе металлов / Г. Ф. Ловшенко, Ф. Г. Ловшенко, Б. Б. Хина. Могилев: Белорус.‑Рос. ун‑т, 2008. 679 с.; Витязь, П. А. Механически легированные сплавы на основе алюминия и меди / П. А. Витязь, Ф. Г. Ловшенко, Г. Ф. Ловшенко. Минск: Беларуская навука, 1998. 352 c.; Ловшенко, Ф. Г. Закономерности формирования фазового состава, структуры и свойств механически легированных материалов / Ф. Г. Ловшенко, Г. Ф. Ловшенко. Могилев: Белорус.‑Рос. ун‑т, 2016. 420 с.; Ловшенко, Г. Ф. Теоретические и технологические аспекты создания наноструктурных механически легированных материалов на основе металлов / Г. Ф. Ловшенко, Ф. Г. Ловшенко. Могилев: Белорус.‑Рос. ун‑т, 2005. 276 с.; 50 лет порошковой металлургии в Беларуси. История, достижения, перспективы / Ф. Г. Ловшенко [и др.]. Минск: ГНПО Порошковой металлургии, 2010. 632 с.; Новые ресурсосберегающие технологии и композиционные материалы / Ф. Г. Ловшенко. М.: Энергоатомиздат, 2004. 350 с.; Нанокомпозиционные машиностроительные материалы: опыт разработки и применения / Ф. Г. Ловшенко [и др.]. Гродно: ГрГУ, 2006. 403 с.; Расчет максимальных концентраций реагирующих компонентов в шихте, подвергаемой реакционному механическому легированию / Ф. Г. Ловшенко [и др.] // Вестн. Белорус.‑Рос. ун‑та. 2011. № 2 (31). С. 64–75.; Трибохимические технологии функциональных композиционных материалов. Ч. 1. Модельные представления / С. В. Авдейчик [и др.]. Гродно: ГГАУ, 2007. 320 с.; Трибохимические технологии функциональных композиционных материалов. Ч. 2. Технология и опыт применения / С. В. Авдейчик [и др.]. Гродно: ГГАУ, 2008. 399 с.; Ребиндер, П. А. Вибропомол – наиболее эффективный метод измельчения / П. А. Ребиндер // Строительные материалы. 1956. № 1. С. 8–10.; Моргулис, М. Л. Вибрационное измельчение материалов / М. Л. Моргулис. М.: Промстройиздат, 1957. 106 с.; Овчинников, П. Ф. Виброреология / П. Ф. Овчинников. Киев: Навукова думка, 1983. 270 с.; Шеламов, В. А. Физико‑химические основы получения полуфабрикатов из спеченных алюминиевых порошков / В. А. Шеламов, А. И. Литвинцев. М.: Металлургия, 1970. 278 с.; Андреева, Н. Г. О механизме образования металлического контакта в сплавах типа САП / Н. Г. Андреева, Э. Ф. Растригина // Порошковая металлургия. 1966. № 3. С. 27–36.; https://lim.bntu.by/jour/article/view/3396

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Министерство образования и науки Российской Федерации (Гос. задание № 11.5987.2017/ВУ)

    Πηγή: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 6 (2018); 46-49 ; Новые огнеупоры; № 6 (2018); 46-49 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2018-6

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1026/921; Трифонов, Ю. Г. Метод химического диспергирования как способ получения нанодисперсного порошка оксида алюминия для изготовления конструкционных нанокерамик с уникальными свойствами / Ю. Г. Трифонов, А. Д. Шляпин, В. П. Алехин [и др.] // Наноинженерия. ― 2013. ― № 3. ― С. 9‒13.; Шляпин, А. Д. Структура и фазовый состав нового керамического материала / А. Д. Шляпин, А. Ю. Омаров, Ю. Г. Трифонов // Новые огнеупоры. ― 2012. ― № 12. ― С. 31‒34. [Slyapin, A. D. New ceramic material structure and phase cоmposition / A. D. Shlyapin, A. Yu. Omarov, Yu. G. Trifonov // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2013. ― Vol. 53, № 6. ― Р. 387‒390.]; Трифонов, Ю. Г. Изучение порошков, полученных методом химического диспергирования алюминиеволитиевых сплавов / Ю. Г. Трифонов, А. Ю. Омаров, Н. А. Касатова, А. Д. Шляпин // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2013. ― № 3. ― С. 28‒32.; Омаров, А. Ю. Кинетика выделения водорода при взаимодействии алюминия с раствором щелочи / А. Ю. Омаров, О. В. Шикунова, А. Х. Хайри // Изв. Московского государственного индустриального университета. ― 2011. ― № 1. ― С. 54‒57.; Шляпин, А. Д. Изучение гидроксидов алюминия, полученных методом химического диспергирования алюминия и его сплава / А. Д. Шляпин, А. Ю. Омаров, А. Х. Хайри, Ю. Г. Трифонов // Новые огнеупоры. ― 2012. ― № 10. ― С. 27‒30. [Shlyapin, A. D. Study of aluminum hydroxide powder prepared by chemical dispersion of aluminum and its alloy /A. D. Shlyapin, A. Yu. Omarov, A. Kh. Khairi, Yu. G. Trifonov // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2013. ― Vol. 53, № 5. ― Р. 317‒321.]; Омаров, А. Ю. Структура и фазовый состав нового керамического материaла, получаемого из продукта химического диспергирования сплава АМг12 / А. Ю. Омаров, Ю. Г. Трифонов // Письма о материалах. ― 2013. ― № 4. ― С. 272‒274.; Омаров, А. Ю. Структура и фазовый состав новых керамических материалов, полученных из порошков гидроксида алюминия методом химического диспергирования алюминиево-магниевых сплавов / А. Ю. Омаров, О. Л. Сидорцова, Ю. Г. Трифонов, А. Д. Шляпин // Новые огнеупоры. ― 2013. ― № 9. ― С. 37‒40. [Omarov, A. Yu. Structure and phase composition of ceramic materials prepared from aluminum hydroxide powder by chemical dispersion of aluminum-magnesium alloys / A. Yu. Omarov, Yu. G. Trifonov // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2014. ― Vol. 54, № 5. ― Р. 362‒365.]; Омаров, А. Ю. Технологическая схема спекания нанодисперсных порошков, полученных методом химического диспергирования / А. Ю. Омаров, Ф. З. Бадаев, Ю. Г. Трифонов // Новые огнеупоры. ― 2013. ― № 10. ― С. 32‒35. [Omarov, A. Yu. Production scheme for sintering nanodispersed powders prepared by chemical dispersion / A. Yu. Omarov, F. Z. Badaev, Yu. G. Trifonov // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2013. ― Vol. 53, № 5. ― Р. 322‒325.]; Трифонов, Ю. Г. Структура алюмооксидного порошка, полученного химическим диспергированием сплава Al‒Ti и спеченной из него керамики / Ю. Г. Трифонов, А. Ю. Омаров, А. Д. Шляпин, А. А. Васин // Инновации и инвестиции. ― 2013. ― № 4.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/1026

  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Металлофизика и деформирование перспективных материалов. Металлдеформ-99. - Секция 3 : Формирование структуры и свойств порошковых, композиционных и функциональных материалов

    Relation: Металлофизика и деформирование перспективных материалов. Металлдеформ-99 : тр. 1-й междунар. науч.-техн. конф., 23-26 июня 1999 г. - Текст : электрон; RU\НТБ СГАУ\563504

  11. 11
  12. 12