Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634840)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Физика металлов и металловедение

Физика металлов и металловедение №5 2018 (1411,20 руб.)

0   0
Страниц106
ID628645
Физика металлов и металловедение .— 2018 .— №5 .— 106 с. — URL: https://rucont.ru/efd/628645 (дата обращения: 26.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Физика_металлов_и_металловедение_№5_2018.pdf
СОДЕРЖАНИЕ Том 119, номер 5, 2018 Теория металлов фК вопросу моделирования эффектов ядерной трансмутации при исследовании Формирование оборванных дислокационных границ деформационного происхождения на фасетированных границах зерен азового состава облученных аустенитных сталей А. Р. Белозерова, С. В. Белозеров, В. К. Шамардин Влияние меди на электронную структуру и эффективные массы В. В. Рыбин, В. Н. Перевезенцев, С. В. Кириков монокристаллов CuIn5Se8 по данным фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением Т. В. Кузнецова, В. И. Гребенников, Д. Люпишанский, И. В. Боднарь, Д. Вялых, Ф. Райнерт, М. В. Якушев Электрические и магнитные свойства аИсследование радиотехнических параметров порошков Влияние равноканального углового прессования и последующего отжига на магнитные свойства магнитомягкого сплава системы Fe–Co С. В. Белим, Е. В. Трушникова Квантовая модель гистерезиса в однодоменном магнитомягком ферромагнетике В. К. Игнатьев, Н. Г. Лебедев, А. А. Орлов А. И. Коршунов, Н. И. Осипова, А. М. Оленин, Ю. Н. Пигарев, О. В. Кулакова Структура, фазовые превращения и диффузия Микроструктура и адгезионная прочность Ni3Ti‑покрытия, полученного м методом высокоскоростного кислородного газоплазменного напыления порошка еханоактивированного интерметаллида Структурные преобразования, происходящие в процессе сварки взрывом легированной стали и высокопрочного титана Нагараджа Ч. Редди, Б. С. Аджай Кумар, М. Р. Рамеш, Правееннатх Г. Коппад Роль различных параметров в формировании физико‑механических свойств высокоэнтропийных сплавов с ОЦК‑решеткой Д. В. Лазуренко, И. А. Батаев, В. И. Мали, Е. А. Ложкина, М. А. Есиков, В. А. Батаев Микроструктура быстрозатвердевших сплавов системы Sn–Zn–Bi–In О. В. Гусакова, В. Г. Шепелевич В. Ф. Горбань, Н. А. Крапивка, С. А. Фирстов, Д. В. Куриленко 487 495 504 510 Исследование критического поведения полуограниченных антиферромагнетиков методом компьютерного моделирования морфного магнитомягкого сплава AMAG‑200 П. А. Кузнецов, М. В. Старицын, Е. А. Самоделкин, В. Н. Климов 459 465 472 477 453 435 444
Стр.1
Формирование микро‑ и нанопористой структуры на титане путем лазерной обработки поверхности И.Г. Жевтун, П.С. Гордиенко, С.Б. Ярусова, Ю.Н. Кульчин, Е.П. Субботин, Д.С. Пивоваров, Д.С. Яцко Прочность и пластичность Роль параметров сварки для достижения сочетания высокой прочности в и пластичности при сварке алюминиевой бронзы Cu‑7Al‑3Fe Микроструктурные факторы, снижающие локальную прочность границ зерен мартенситных сталей ольфрамовым электродом в газовой среде Мортеза Аббаси, Реза Дерахшанде-Хагиги В. М. Мишин, Г. А. Филиппов 525 533 518 В статье Ю. В. Калетиной, И. Г. Кабановой, Н. Ю. Фроловой, А. Ю. Калетина «Кристаллографические особенности структуры мартенсита в сплаве Ni42Mn47In11 после прямого и обратного фазового превращения», ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, 2018, том 119, № 4, с. 402–406 допущены опечатки в марке сплава, везде по тексту читать сплав Ni47Mn42In11.
Стр.2

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ