Поведение при нагреве ультрамелкозернистого сплава Cu-Zrстатья из журнала
Похожие публикации
Формирование и деформационное поведение ультрамелкозернистого сплава Zr-1Nb
- Грабовецкая Г. П. и др.
- 2015 год
О влиянии температуры нагрева на строение и фазовый состав субмикрокристаллического сплава АМц
- Чикова О. А. и др.
- 2014 год
Влияние восстановленного оксида графена на свойства CU - ZR - LA - сплава для электроконтактов
- Жунхуэй Цай и др.
- 2020 год
Термомеханическое поведение и структурообразование TI - ZR - NB-сплава с памятью формы для…
- Шереметьев В. А. и др.
- 2021 год
Структура и свойства медных сплавов системы Cu - Cr - Zr после деформации и отжига
- Бодякова А. И. и др.
- 2024 год
Сравнение физических методов оперативного контроля химического состава и микроструктуры…
- Удалая К. Р. и др.
- 2015 год
Влияние высокотемпературных нагревов на структуру и свойства алюминиевых сплавов при изготовлении…
- Кондратьев С. Ю. и др.
- 2013 год
Магнитные свойства и фазовый состав нанокомпозиционных быстрозакаленных лент Nd9,5Fe84B6M0,5 (M -…
- Бордюжин И. Г. и др.
- 2012 год
Влияние отжига на электросопротивление и твердость горячекатаных листов алюминиевых сплавов,…
- Белов Н. А. и др.
- 2016 год
Состав и эксплуатационные свойства магнитотвердых материалов на основе сплавов системы Sm - Co -…
- Шумкин С. С. и др.
- 2021 год
Влияние деформационно-термической обработки на электросопротивление и упрочнение сплавов Al-0,2 %…
- Белов Н. А. и др.
- 2015 год
О действии хрома на демпфирующую способность сплава Mn – 40 % Cu в области малых амплитуд колебаний
- Наумов С. Б. и др.
- 2023 год
Сверхпластичность сплава AL – 11 % ZN – 3 % MG – 0,8 % CU – 0,3 % ZR с добавками FE и NI
- Котов А. Д. и др.
- 2013 год
Сравнительный анализ электрической проводимости и твердости холоднокатаных листов сплавов Al – 1…
- Белов Н. А. и др.
- 2020 год
