Поиск

Выпуск
Название
Авторы
МИКРОСТРУКТУРА И СВОЙСТВА МЕТАСТАБИЛЬНОГО (α+β)-СПЛАВА Cu–41 МАС.%Zn С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ, ПОДВЕРГНУТОГО КРИОТЕРМО- И МЕХАНОЦИКЛИРОВАНИЮ
Куранова Н.Н., Марченков В.В., Пушин В.Г., Распосиенко Д.Ю., Свирид А.Э., Афанасьев С.В., Фоминых Б.М.
Влияние температуры азотирования на формирование поверхностных слоев ванадий-титанового сплава Ti–6Al–4V
Воробьёв В.Л., Гладышева В.С., Быстров С.Г., Быков П.В., Баянкин В.Я., Ульянов А.Л.
Подходы к определению предельной скорости послойного лазерного сплавления металлов и сплавов
Чувильдеев В.Н., Семенычева А.В., Шотин С.В., Грязнов М.Ю.
Влияние термо- и механоциклирования на термоупругие мартенситные превращения, микроструктуру и свойства (α+β)-сплава Cu–39.5 мас.% Zn с эффектами памяти формы
Свирид А.Э., Куранова Н.Н., Марченков В.В., Пушин В.Г., Распосиенко Д.Ю., Фоминых Б.М., Афанасьев С.В.
Влияние размера зерна на индуцированную водородом потерю пластичности многокомпонентного сплава CoCrFeMnNi
Астафурова Е.Г., Нифонтов А.С.
Тепловые и спин-орбитальные эффекты при действии тока на спиновые клапаны, содержащие слои β-Ta и сплава nifecr
Наумова Л.И., Заворницын Р.С., Миляев М.А., Гермизина А.А., Максимова И.К., Чернышова Т.А., Павлова А.Ю., Проглядо В.В., Устинов В.В.
Влияние соотношения Sc:Zr на коррозионную стойкость литых сплавов Al–Mg
Козлова Н.А., Нохрин А.В., Чувильдеев В.Н., Шадрина Я.С., Бобров А.А., Чегуров М.К.
Влияние поочередного облучения ионами О+ и N+ на состав, структуру и электрохимические свойства сплава системы Ti–Al–V
Воробьёв В.Л., Гладышева В.С., Быков П.В., Быстров С.Г., Климова И.Н., Сюгаев А.В., Колотов А.А., Баянкин В.Я.
Структура и мартенситное превращение деформированных сплавов системы Ni−Mn−Ga
Мусабиров И.И., Гайфуллин Р.Ю., Сафаров И.М., Галеев Р.М., Афоничев Д.Д., Кирилюк К.К., Коледов В.В., Маширов А.В., Мулюков Р.Р.
Сплав Al–40Sn, полученный методом селективного лазерного сплавления смеси элементарных порошков
Русин Н.М., Скоренцев А.Л., Акимов К.О.
Характеризация наноразмерных кластеров и переходных слоев контактирующих γ- и γ'-фаз в жаропрочном никелевом сплаве
Рогожкин С.В., Бер Л.Б., Хомич А.А.
Влияние обработки трением с перемешиванием на структуру и свойства низколегированного сплава Cu–Cr–Zr
Бодякова А.И., Чистюхина Э.И., Ткачев М.С., Малофеев С.С., Кайбышев Р.О.
Влияние скорости охлаждения из β-области на фазовые превращения в сплаве Zr–2.5Nb
Ярков В.Ю., Пастухов В.И., Зорина М.А., Соловьева С.В., Редикульцев А.А., Лобанов М.Л.
Воздействие электронного луча при имитации электронно-лучевой сварки на микроструктуру и микротвердость образцов титанового сплава Ti–6Al–4V, полученных методами проволочной электронно-лучевой аддитивной технологии и селективного лазерного сплавления
Перевалова О.Б., Панин А.В., Казаченок М.С., Мартынов С.А.
Сопротивление усталости листов из жаропрочных титановых сплавов
Калиенко М.С., Попов А.А., Волков А.В., Ледер М.О., Желнина А.В.
Влияние ультразвуковой ударной обработки на микроструктуру и усталостную долговечность 3D-напечатанного титанового сплава Ti–6Al–4V
Перевалова О.Б., Панин А.В., Казаченок М.С., Мартынов С.А.
Неоднородность процессов намагничивания в закаленном состоянии ленты аморфного сплава на основе кобальта
Скулкина Н.А., Некрасов Е.С.
Моделирование прокатки в магнитострикционном сплаве Fe–Ga
Милютин В.А., Непряхин С.О., Гервасьева И.В.
Влияние лазерной обработки наносекудной длительности на структуру и твердость сплава Zr–1%Nb
Петрова А.Н., Бродова И.Г., Распосиенко Д.Ю., Валиуллин А.И., Курышев А.О., Афанасьев С.В., Балахнин А.Н., Наймарк О.Б.
Электросопротивление, магнитные и термоэлектрические свойства сплава Гейслера Сo2TiAl, полученного методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
Бусурина М.Л., Карпов А.В., Андреев Д.Е., Боярченко О.Д., Морозов Ю.Г., Икорников Д.М., Сычев А.Е.
Структурно-фазовые превращения и кристаллографическая текстура в промышленном сплаве Ti–6Al–4V с глобулярной морфологией зерен α-фазы. поперечное сечение плиты вдоль направления прокатки
Пушин В.Г., Распосиенко Д.Ю., Горностырев Ю.Н., Куранова Н.Н., Макаров В.В., Свирид А.Э., Наймарк О.Б., Балахнин А.Н., Оборин В.А.
Влияние воздействия низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком на фазовый состав и сопротивление коррозии магниевого сплава AM60
Акимов К.О., Иванов К.В., Фигурко М.Г.
Влияние технологических факторов на структуру и свойства Al–Cu–Mg–Si-сплава, полученного селективным лазерным сплавлением
Петрова А.Н., Клёнов А.И., Бродова И.Г., Распосиенко Д.Ю., Пильщиков А.А., Орлова Н.Ю.
Микроструктура и механические свойства сплава системы Al–Mg–Fe–Ni–Zr–Sc после всесторонней изотермической ковки
Кищик А.А., Аксенов С.А., Кищик М.С., Демин Д.О., Чурюмов А.Ю., Михайловская А.В.
Исследование структуры и магнитных свойств аддитивного магнитомягкого сплава 80НХС
Жуков А.С., Маннинен С.А., Тит М.А., Олисов А.В., Князюк Т.В., Кузнецов П.А.
Влияние режимов механического легирования на микроструктуру, фазовый состав и механические свойства порошковых высокоэнтропийных сплавов Co–Cr–Fe–Ni–Ti
Березин M.A., Зайцев А.А., Романенко Б.Ю., Логинов П.A.
Анализ структуры и распределения температуры в сварном шве дюралюминиевого сплава при сварке трением с перемешиванием
Казанцева Н.В., Щапов Г.В., Царьков А.В., Ежов И.В.
Структурно-фазовые превращения и кристаллографическая текстура в промышленном сплаве Ti–6Al–4V с глобулярной морфологией зерен α-фазы. поперечное сечение плиты, перпендикулярное направлению прокатки
Пушин В.Г., Распосиенко Д.Ю., Горностырев Ю.Н., Куранова Н.Н., Макаров В.В., Свирид А.Э., Наймарк О.Б., Балахнин А.Н., Оборин В.А.
Изучение влияния малых добавок Sc И Zr на микроструктуру сплава Al–Mg–Si с избытком кремния при многоступенчатой термической обработке
Арышенский Е.В., Лапшов М.А., Распосиенко Д.Ю., Коновалов С.В., Дриц А.М., Макаров В.В.
Эволюция структуры и фазового состава высокоэнтропийного сплава CoCrFeNiCu при длительном отжиге
Поляков М.В., Ковалев Д.Ю., Волкова Л.С., Вадченко С.Г., Рогачев А.С.
Влияние низкотемпературной термомеханической обработки на малоцикловую усталость Al–Cu–Mg–Ag-сплава
Газизов М.Р., Газизова М.Ю., Зуйко И.С., Кайбышев Р.О.
Влияние равноканального углового прессования на структуру и механические свойства сплава Al–6Ca–3Ce
Андреев В.А., Барыкин М.А., Карелин Р.Д., Комаров В.С., Наумова Е.А., Рогачев С.О., Табачкова Н.Ю.
Влияние содержания хрома на термическую стабильность субмикрокристаллических однофазных сплавов системы Ni–Cr
Карамышев К.Ю., Воронова Л.М., Чащухина Т.И., Дегтярев М.В.
Модификация поверхности Zr–Nb-сплава лазерной обработкой наносекундной длительности
Петрова А.Н., Бродова И.Г., Астафьев В.В., Распосиенко Д.Ю., Курышев А.О., Балахнин А.Н., Уваров С.В., Наймарк О.Б.
Механические свойства высокоэнтропийных сплавов на основе редкоземельных элементов с иттрием и скандием
Сипатов И.С., Королёв О.А., Игнатьева Е.В., Маршук Л.А., Гельчинский Б.Р., Ремпель А.А.
Влияние времени механоактивации на плотность мелкозернистого сплава 90W–7Ni–3Fe, полученного методом электроимпульсного спекания
Чувильдеев В.Н., Нохрин А.В., Болдин М.С., Ланцев Е.А., Сахаров Н.В.
О выделении {111}Al пластин Ω-фазы в сплаве Al–Cu–Mg
Зуйко И.С., Газизов М.Р., Кайбышев Р.О.
Процессы распада метастабильной β-фазы в титановых сплавах переходного класса
Попов А.А., Петрова А.О., Нарыгина И.В., Попов Н.А., Петров Р.И., Луговая К.И.
Структурно-фазовые превращения и кристаллографическая текстура в промышленном сплаве Ti–6Al–4V с глобулярной морфологией зерен α-фазы. Плоскость прокатки
Пушин В.Г., Распосиенко Д.Ю., Горностырев Ю.Н., Куранова Н.Н., Макаров В.В., Марченкова Е.Б., Свирид А.Э., Наймарк О.Б., Балахнин А.Н., Оборин В.А.
Влияние давления и гравитационного поля на распределение Cu при направленном росте монокристалла сплава Al–0.005 вес. % Cu
Есин В.О., Кривоносова А.С., Саттыбаев И.Ж., Федорова Т.Г., Елохина Л.В.
Проявление сверхпластичности при пониженных температурах сплава 1565ч системы Al–Mg в ультрамелкозернистом и наноструктурном состояниях
Бобрук Е.В., Рамазанов И.А., Астанин В.В., Зарипов Н.Г., Казыханов В.У., Дриц А.М., Мурашкин М.Ю., Еникеев Н.А.
Влияние добавки бора в сплавах Cu–Al–Ni–B с термоупругим мартенситным превращением на структуру и механические свойства
Свирид А.Э., Куранова Н.Н., Макаров В.В., Пушин В.Г.
Закономерности и особенности поведения электрических и магнитных свойств полуметаллических ферромагнитных сплавов гейслера Co2FeZ (Z = Al, Si, Ga, Ge, Sn, Sb)
Перевозчикова Ю.А., Ирхин В.Ю., Семянникова А.А., Марченков В.В.
Структурные исследования и сценарий схождения оболочки из магниевого сплава Mg–Zn–Zr
Ширинкина И.Г., Бродова И.Г., Астафьев В.В., Долгих С.М., Гаан К.В., Новоселов В.В.
К вопросу о влиянии нагрева двухфазных легированных латуней на особенности морфологии интерметаллидных включений
Святкин А.В., Гнусина А.М., Грызунова Н.Н.
Структурные исследования и реология схождения толстостенных оболочек из Al–Mg сплава
Бродова И.Г., Ширинкина И.Г., Астафьев В.В., Балушкин С.В., Куликов Г.В., Симонов А.Ю.
Исследование низкотемпературного термомеханического поведения сверхупругого сплава Ti–18Zr–15Nb в различных температурно-скоростных условиях
Деркач М.А., Шереметьев В.А., Коротицкий А.В., Прокошкин С.Д.
Изменение микроструктуры и фазового состава 3D-напечатанного сплава Ti–6Al–4V при механическом нагружении
Панин А.В., Казаченок М.С., Казанцева Л.А., Перевалова О.Б., Мартынов С.А.
Магнитные и магнитокалорические свойства высокоэнтропийного сплава GdTbDyHoEr в объемном и быстрозакаленном состояниях
Свалов А.В., Незнахин Д.С., Архипов А.В., Андреев С.В., Русалина А.С., Медведев А.И., Бекетов И.В., Пасынкова А.А., Курляндская Г.В.
Ориентационная зависимость циклической стабильности сверхэластичности монокристаллов сплава Ti50.2Ni49.8 при сжатии
Киреева И.В., Чумляков Ю.И., Выродова А.В., Сараева А.А., Победенная З.В., Марченко Е.С.
Влияние ванадия на эксплуатационные свойства материала из сплава AL–2.3%V, полученного 3D-печатью
Шевченко В.Г., Еселевич Д.А., Попов Н.А., Бакланов М.Н., Вичужанин Д.И.
Влияние термомагнитной обработки на магнитные свойства магнитомягких сплавов железо–германий
Лукшина В.А., Тимофеева А.В., Шишкин Д.А., Горностырев Ю.Н., Ершов Н.В.
Распад метастабильной бета-фазы в высокопрочных титановых сплавах VST5553, Ti–10V–2Fe–3Al и BETA-21S
Калиенко М.С., Желнина А.В., Попов А.А.
Формирование полос макролокализованной деформации при ударном индентировании сплава Al–6Mg
Шибков А.А., Золотов А.Е., Денисов А.А., Гасанов М.Ф.
1 - 54 из 54 результатов
Подсказки:
  • Ключевые слова чувствительны к регистру
  • Английские предлоги и союзы игнорируются
  • По умолчанию поиск проводится по всем ключевым словам (агенс AND экспериенцер)
  • Используйте OR для поиска того или иного термина, напр. образование OR обучение
  • Используйте скобки для создания сложных фраз, напр. архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки, напр. "научные исследования"
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; напр. конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте * в качестве версификатора, напр. научн* охватит слова "научный", "научные" и т.д.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».