Измерение наводороженного титана электрическими методами; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016 Т. 1 : Физика.— 2016.— [С. 268-270] |
|---|---|
| Main Author: | Сюй Шупэн |
| Corporate Authors: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра общей физики (ОФ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт неразрушающего контроля (ИНК) Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля (МНОЛ НК) |
| Other Authors: | Ларионов В. В. Виталий Васильевич (научный руководитель) |
| Summary: | Заглавие с титульного экрана Studied VT1-0 titanium alloy under the conditions of the hydrogenation gas environment attemperatures up to 600◦C. Analysis of samples by eddy (by dielectric loss) and constant current. According to Xray,researchers calculated the dislocation density Nd as a function of the weight concentration of hydrogen intitanium. The value compared with the electrical resistance ρd of the hydrogenated titanium. Changing of thehydrogenated titanium leads to the changes of the character of the eddy currents, depending on their frequency,which indicates a change in hydrogen concentration over the sample thickness. These data may be useful inspecific applications, application of the combined methods of electro analysis of hydrogen in metals.Hydrogenation was carried out by Sieverts method. The formation of titanium with defects leads to ambiguouschange in electric conductivity that caused by uneven distribution of defects in metal and a change of the abilityaccumulate hydrogen sample volume. Interconnection between the degree of hydrogenation of a titanium alloyand a change in the electric conductivity by the combined use of constant and eddy current makes the possible tothe quantitative measurement of the number of defects created hydrogen in titanium, which is useful in practical terms. |
| Language: | Russian |
| Published: |
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25829 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618139 |
Similar Items
Исследование диффузии водорода в титане ВТ-01 вихревыми токами; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Чжу Ибо
Published: (2016)
by: Чжу Ибо
Published: (2016)
Исследование неоднородно наводороженного титана методом измерения термоэдс; Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований; № 2
by: Сюй Шупэн
Published: (2019)
by: Сюй Шупэн
Published: (2019)
Влияние водорода на электропроводность металлов; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Сюй Шупэн
Published: (2014)
by: Сюй Шупэн
Published: (2014)
Исследование термоэдс циркония Э110 при наводороживании; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Сюй Шупэн
Published: (2020)
by: Сюй Шупэн
Published: (2020)
Studies of the distribution of microhardness by the depth of zirconium alloy E110 after irradiation with pulsed electron beam and hydrogenation; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Бабихина М. Н.
Published: (2015)
by: Бабихина М. Н.
Published: (2015)
Влияние водорода на электропроводность титана; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Сюй Шупэн
Published: (2015)
by: Сюй Шупэн
Published: (2015)
Исследование локализации деформации в титане ВТ 1-0 после электролитического наводороживания; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Ионова Н. А.
Published: (2015)
by: Ионова Н. А.
Published: (2015)
Установка для измерения коэффициентов диффузии водорода методом вихревых токов в металлах при их наводороживании; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Сюй Шупэн
Published: (2018)
by: Сюй Шупэн
Published: (2018)
Влияние водорода на структурно-фазовое состояние и механические свойства циркониевого сплава Zr-2.5Nb; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Кругляков М. А. Марк Александрович
Published: (2022)
by: Кругляков М. А. Марк Александрович
Published: (2022)
Закономерности влияния водорода на структуру и электрофизические свойства титана ВТ1-0: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
by: Сюй Шупэн
Published: (Томск, 2021)
by: Сюй Шупэн
Published: (Томск, 2021)
Влияния наводороживания на структуру, фазовый состав и микротвердость аустенитной стали 08Х17Н14М2 при прокатке; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Козлова Т. А.
Published: (2014)
by: Козлова Т. А.
Published: (2014)
Закономерности влияния водорода на структуру и электрофизические свойства титана ВТ1-0: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
by: Сюй Шупэн
Published: (Томск, 2021)
by: Сюй Шупэн
Published: (Томск, 2021)
Исследование процессов активации, сорбции и накопления водорода в порошке чистого титана при различных параметрах наводороживания из газовой среды; Физика твердого тела
by: Бабихина М. Н. Мария Николаевна
Published: (2016)
by: Бабихина М. Н. Мария Николаевна
Published: (2016)
Исследование неоднородно наводороженного титана ВТ1-0 методом измерения термоэдс; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Чжу Ибо
Published: (2018)
by: Чжу Ибо
Published: (2018)
Исследование сорбционных и механических свойств титана ВТ1-0 при наводороживании из газовой фазы; Современные техника и технологии; Т. 2
by: Таразанова Е. И.
Published: (2011)
by: Таразанова Е. И.
Published: (2011)
Исследование распределения микротвердости по глубине циркониевого сплава Э110 после облучения импульсным электронным пучком и наводороживания; Современные техника и технологии; Т. 1
by: Бабихина М. Н.
Published: ()
by: Бабихина М. Н.
Published: ()
Закономерности накопления водорода в титановом сплаве ВТ1-0 при электролитическом и газофазном наводороживании; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Чэнь Инхао
Published: (2019)
by: Чэнь Инхао
Published: (2019)
Диффузия водорода в двойных сплавах на основе никелида титана; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Кабылкаков Е. А.
Published: (2019)
by: Кабылкаков Е. А.
Published: (2019)
Исследование накопления водорода в сплаве никелида титана при электролитическом наводораживании; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Ю Цзиньян
Published: (2016)
by: Ю Цзиньян
Published: (2016)
Влияние добавок переходных металлов на микротвёрдость титана; Сборник научных трудов Томского инженерно-строительного института; Т. 21
by: Черкашин А. И.
Published: (1973)
by: Черкашин А. И.
Published: (1973)
Вакуумный отжиг титановых конструкций
Published: (Москва, Машиностроение, 1991)
Published: (Москва, Машиностроение, 1991)
Влияние наводороживания на структурно-фазовое состояние и микротвердость высокоазотистой аустенитной стали после кручения под высоким давлением; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Published: (2018)
Published: (2018)
Исследование изменения свойств титановых сплавов, подвергнутых нейтронному облучению; Вопросы материаловедения; № 3 (103)
by: Ларионов В. В. Виталий Васильевич
Published: (2020)
by: Ларионов В. В. Виталий Васильевич
Published: (2020)
Характер влияния слабых магнитных полей с индукцией 0.6 Тл на микротвердость технически чистого титана ВТ1-0; Инновационные технологии в машиностроении
by: Шляров В. В.
Published: (2017)
by: Шляров В. В.
Published: (2017)
Диэлектрические потери в наводороженном титане ВТ1-0 при распространении в нем вихревых токов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Сюй Шупэн
Published: (2017)
by: Сюй Шупэн
Published: (2017)
Закономерности влияния водорода на структуру и электрофизические свойства титана ВТ1-0: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
by: Сюй Шупэн
Published: (Томск, [Б. и.], 2021)
by: Сюй Шупэн
Published: (Томск, [Б. и.], 2021)
Миграция водорода в системе водород-титан; Изотопы: технологии, материалы и применение
by: Ларионов В. В. Виталий Васильевич
Published: (2021)
by: Ларионов В. В. Виталий Васильевич
Published: (2021)
Влияние продолжительности наводороживания на фазовый состав и микротвердость стали 17Х18Н9, формируемые при прокатке; Современные технологии и материалы новых поколений
Published: (2017)
Published: (2017)
Влияние водорода на релаксационные процессы в циркониевом сплаве; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Лю Уян
Published: (2018)
by: Лю Уян
Published: (2018)
Способ неоднородного наводороживания циркониевого сплава; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Лю Уян
Published: (2019)
by: Лю Уян
Published: (2019)
Влияние механической активации на наводораживание порошка Ti-Ni; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Абдульменова Е. В.
Published: (2019)
by: Абдульменова Е. В.
Published: (2019)
Монолитные образцы "силицид титана - титан", полученные электронно-лучевым сплавлением порошка; Современные технологии и материалы новых поколений
by: Криницын М. Г. Максим Германович
Published: (2017)
by: Криницын М. Г. Максим Германович
Published: (2017)
Моделирование структур гцк решеток для расчета параметров ближнего порядка; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 7 : IT-технологии и электроника
by: Баркалов Л. Д.
Published: (2017)
by: Баркалов Л. Д.
Published: (2017)
Dynamics of hydrogen accumulation in the alloy tini at electrochemical hydrogenation; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Merkulova M.
Published: (2016)
by: Merkulova M.
Published: (2016)
Новые возможности вихретокового метода: исследование модификации свойств наводороженных металлов под действием ионизирующего излучения; Вестник науки Сибири; № 3 (4)
by: Лидер А. М. Андрей Маркович
Published: (2012)
by: Лидер А. М. Андрей Маркович
Published: (2012)
Влияние исходного структурного состояния технического титана ВТ1-0 на изменение микроструктуры и микротвердости его поверхностного слоя в процессе ультразвуковой обработки; Инженерия для освоения космоса
by: Хайруллин Р. Р. Рустам Равильевич
Published: (2016)
by: Хайруллин Р. Р. Рустам Равильевич
Published: (2016)
Effect of titanium ion implantation and deposition on hydrogenation behavior of Zr-1Nb alloy; Surface and Coatings Technology; Vol. 308
Published: (2016)
Published: (2016)
Свойства меди и ее сплавов: [сборник трудов]
Published: (Алма-Ата, Наука, 1969)
Published: (Алма-Ата, Наука, 1969)
Структура и свойства сплава ВТ6, поверхностно модифицированного порошком диборида титана; Фундаментальные проблемы современного материаловедения; Т. 13, № 1
Published: (2016)
Published: (2016)
Исследование локализации пластической деформации при электролитическом наводороживании малоуглеродистых сталей; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Надежкин М. В. Михаил Владимирович
Published: (2013)
by: Надежкин М. В. Михаил Владимирович
Published: (2013)
Similar Items
-
Исследование диффузии водорода в титане ВТ-01 вихревыми токами; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Чжу Ибо
Published: (2016) -
Исследование неоднородно наводороженного титана методом измерения термоэдс; Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований; № 2
by: Сюй Шупэн
Published: (2019) -
Влияние водорода на электропроводность металлов; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Сюй Шупэн
Published: (2014) -
Исследование термоэдс циркония Э110 при наводороживании; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
by: Сюй Шупэн
Published: (2020) -
Studies of the distribution of microhardness by the depth of zirconium alloy E110 after irradiation with pulsed electron beam and hydrogenation; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Бабихина М. Н.
Published: (2015)