Ультразвуковой контроль материалов на основе карбида кремния, синтезированных методом искрового плазменного спекания прекерамической бумаги; Инновации в неразрушающем контроле (SibTest 2019)
| Parent link: | Инновации в неразрушающем контроле (SibTest 2019).— 2019.— [С. 88-89] |
|---|---|
| Körperschaft: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики |
| Weitere Verfasser: | Седанова Е. П. Елизавета Павловна (научный руководитель), Сыртанов М. С. Максим Сергеевич, Кашкаров Е. Б. Егор Борисович, Юровских А. С. Артем Сергеевич, Лидер А. М. Андрей Маркович |
| Zusammenfassung: | Заглавие с экрана |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
2019
|
| Schriftenreihe: | Материаловедение и электронные технологии |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56673 |
| Format: | Elektronisch Buchkapitel |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=630457 |
Ähnliche Einträge
Получение опытных образцов из нанодисперсных порошков методом искрового плазменного спекания; Современные проблемы машиностроения
von: Сяменчик Т. А.
Veröffentlicht: (2013)
von: Сяменчик Т. А.
Veröffentlicht: (2013)
Получение композитов на основе карбида кремния из прекерамических бумаг методом искрового плазменного спекания; Известия вузов. Физика; Т. 64, № 2/2
Veröffentlicht: (2021)
Veröffentlicht: (2021)
Синтез керамических материалов на основе карбида кремния методом искрового плазменного спекания; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
von: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
Veröffentlicht: (2019)
von: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
Veröffentlicht: (2019)
Исследование свойств азотистых покрытий, полученных методом ионно-плазменного напыления; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 9-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Влияние концентрации добавки бора на спекание и свойства керамики на основе карбида кремния полученной методом искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке
von: Феоктистов А. В.
Veröffentlicht: (2018)
von: Феоктистов А. В.
Veröffentlicht: (2018)
Измерение модуля Юнга сверхтвёрдых материалов с помощью сканирующего зондового микроскопа "НаноСкан"; Приборы и техника эксперимента; № 1
von: Усеинов А. С.
Veröffentlicht: (2004)
von: Усеинов А. С.
Veröffentlicht: (2004)
Механические свойства покрытий на основе магний-замещенного гидроксиапатита; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
von: Анорин В. Е. Виталий Евгеньевич
Veröffentlicht: (2024)
von: Анорин В. Е. Виталий Евгеньевич
Veröffentlicht: (2024)
Влияние содержания ZRB₂ на структуру и свойства композитов АМг6, полученных методом искрового плазменного спекания; Современные проблемы машиностроения
von: Евсейчева Е. А.
Veröffentlicht: (2025)
von: Евсейчева Е. А.
Veröffentlicht: (2025)
Получение карбида кремния с высокими физико-механическими свойствами с применением методов механической активации и искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке
Veröffentlicht: (2018)
Veröffentlicht: (2018)
Исследование влияния температуры спекания твердых сплавов WC–Co, полученных методом искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
von: Ищенко Д. А.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ищенко Д. А.
Veröffentlicht: (2025)
Температурные изменения модуля Юнга щелочногалоидных кристаллов; Известия вузов. Физика; № 4
von: Ботаки А. А. Александр Анджелович
Veröffentlicht: (1965)
von: Ботаки А. А. Александр Анджелович
Veröffentlicht: (1965)
Температурная зависимость модуля юнга литиевых ферритов; Известия вузов. Физика; № 11
von: Новиков Е. Н.
Veröffentlicht: (1967)
von: Новиков Е. Н.
Veröffentlicht: (1967)
Исследование нанодисперсных порошков и полученных из них материалов методом искрового плазменного спекания; Новые материалы. Создание, структура, свойства - 2013
von: Сяменчик Т. А.
Veröffentlicht: (2013)
von: Сяменчик Т. А.
Veröffentlicht: (2013)
Влияние предварительного искрового плазменного спекания на уплотнение Y-TZP керамики; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
von: Мусаев А. Н.
Veröffentlicht: (2021)
von: Мусаев А. Н.
Veröffentlicht: (2021)
Создание композитов молибден-медь методом искрового плазменного спекания и исследование их характеристик; Вектор науки Тольяттинского государственного университета; № 3 (49)
Veröffentlicht: (2019)
Veröffentlicht: (2019)
Оценка влияния модифицирующих добавок на свойства нитрид алюминиевой керамики, полученной по технологии искрового плазменного спекания; Электромеханические преобразователи энергии
von: Черевко В. В.
Veröffentlicht: (2015)
von: Черевко В. В.
Veröffentlicht: (2015)
Получение керамики на основе Si[3]N[4] методом искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке
von: Бардовский И. А.
Veröffentlicht: (2018)
von: Бардовский И. А.
Veröffentlicht: (2018)
Получение керамики на основе Si3N4 И TiN методом искрового плазменного спекания; Стекло и керамика; № 10
von: Евдокимов А. А. Андрей Анатольевич
Veröffentlicht: (2015)
von: Евдокимов А. А. Андрей Анатольевич
Veröffentlicht: (2015)
Исследование механических свойств материалов Mo-Cu, полученных в системе искрового плазменного спекания; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
von: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Veröffentlicht: (2018)
von: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Veröffentlicht: (2018)
Влияние абразивно-силового воздействия на физико-механические свойства поверхности металла; Справочник. Инженерный журнал; № 8
Veröffentlicht: (2004)
Veröffentlicht: (2004)
Анализ причин разрушения винтов малых размеров; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
von: Файзуллин В. Р.
Veröffentlicht: (2016)
von: Файзуллин В. Р.
Veröffentlicht: (2016)
Сопротивление материалов: практикум
von: Дудаев М. А.
Veröffentlicht: (Иркутск, ИрГУПС, 2019)
von: Дудаев М. А.
Veröffentlicht: (Иркутск, ИрГУПС, 2019)
Fabrication and physico-mechanical properties of thin magnetron sputter deposited silver-containing hydroxyapatite films; Applied Surface Science; Vol. 360, pt. B
Veröffentlicht: (2015)
Veröffentlicht: (2015)
Синтез порошка карбида бора безвакуумным электродуговым методом и получение объемной керамики методом искрового плазменного спекания; Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение; Т. 25, № 3
Veröffentlicht: (2023)
Veröffentlicht: (2023)
Анализ возможности получения объемных керамических материалов методом искрового плазменного спекания в системе ZnO-Bi2O3; Физика. Технологии. Инновации. ФТИ-2019
von: Циммерман А. И. Александр Игоревич
Veröffentlicht: (2019)
von: Циммерман А. И. Александр Игоревич
Veröffentlicht: (2019)
Влияние температуры на люминесцентные свойства керамики MgAl2O4 : Dy, синтезированной методом искрового плазменного спекания; Физика твердого тела; Т. 61, вып. 10
Veröffentlicht: (2019)
Veröffentlicht: (2019)
О вопросе автогидравлического разрыва пласта; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
von: Главнов Н. Г.
Veröffentlicht: (2010)
von: Главнов Н. Г.
Veröffentlicht: (2010)
Influence of Severe Plastic Deformation on Physicomechanical Properties of Ti-40 mas % Nb Alloy; Key Engineering Materials; Vol. 685 : High Technology: Research and Applications 2015 (HTRA 2015)
Veröffentlicht: (2016)
Veröffentlicht: (2016)
Development of bioceramic material for spinal surgery implants; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 140 : Interdisciplinary Problems in Additive Technologies
Veröffentlicht: (2016)
Veröffentlicht: (2016)
Анализ возможности получения объемных керамических материалов на установке искрового плазменного спекания в системе алюминий-кислород; Химия и химическая технология в XXI веке
von: Циммерман А. И. Александр Игоревич
Veröffentlicht: (2019)
von: Циммерман А. И. Александр Игоревич
Veröffentlicht: (2019)
Изучение влияния условий искрового плазменного спекания на структуру и свойства керамики на основе оксинитрида алюминия; Химия и химическая технология в XXI веке
von: Забелин Д. А.
Veröffentlicht: (2018)
von: Забелин Д. А.
Veröffentlicht: (2018)
Направленное изменение химического состава подложки для оптимизации свойств износостойких покрытий; Материаловедение, технологии и экология в третьем тысячелетии
von: Ильина А. С. Александра Сергеевна
Veröffentlicht: (2016)
von: Ильина А. С. Александра Сергеевна
Veröffentlicht: (2016)
Получение высокопрочных композитов на основе Ti3Al(Si)C2 методом искрового плазменного спекания прекерамических бумаг; Наука. Промышленность. Оборона, НПО-2021; Т. 1
Veröffentlicht: (2021)
Veröffentlicht: (2021)
Разработка технологий искрового плазменного спекания функциональных керамических и композиционных материалов для изготовления изделий сложной формы; Современные электроимпульсные методы и технологии консолидации композиционных материалов: проблемы и перспективы
von: Хасанов О. Л. Олег Леонидович
Veröffentlicht: (2016)
von: Хасанов О. Л. Олег Леонидович
Veröffentlicht: (2016)
Формирование ламинированных композитов Nb/TI3Al(Si)C2-TiC методом искрового плазменного спекания; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
von: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Veröffentlicht: (2022)
von: Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Veröffentlicht: (2022)
Модуль Юнга композитной керамики «гидроксиапатит-многостенные углеродные нанотрубки»; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
von: Резванова А. Е.
Veröffentlicht: (2023)
von: Резванова А. Е.
Veröffentlicht: (2023)
Лабораторный практикум по дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных материалов»: учебно-методическое пособие для бакалавров направления подготовки «биотехнические системы и технологии»
von: Верстаков Е. С.
Veröffentlicht: (Волгоград, ВолгГМУ, 2019)
von: Верстаков Е. С.
Veröffentlicht: (Волгоград, ВолгГМУ, 2019)
Деформация конструкционных материалов: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторной работы по дисциплине "Материаловедение и технология конструкционных материалов" для студентов, обучающихся по направлениям: Приборостроение-551500; Оптотехника-551900; Биомедицинская инженерия-553400; Метрология, стандартизация и сертификация-552200
Veröffentlicht: (Томск, Изд-во ТПУ, 2004)
Veröffentlicht: (Томск, Изд-во ТПУ, 2004)
Молекулярно-динамические характеристики одномерной точно решаемой модели на различных масштабах; Физическая мезомеханика; Т. 9, № 5
von: Гузев М. А.
Veröffentlicht: (2006)
von: Гузев М. А.
Veröffentlicht: (2006)
Проблема построения температурных зависимостей упругих модулей ГЦК металлов; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
von: Матвеев М. В.
Veröffentlicht: (2016)
von: Матвеев М. В.
Veröffentlicht: (2016)
Ähnliche Einträge
-
Получение опытных образцов из нанодисперсных порошков методом искрового плазменного спекания; Современные проблемы машиностроения
von: Сяменчик Т. А.
Veröffentlicht: (2013) -
Получение композитов на основе карбида кремния из прекерамических бумаг методом искрового плазменного спекания; Известия вузов. Физика; Т. 64, № 2/2
Veröffentlicht: (2021) -
Синтез керамических материалов на основе карбида кремния методом искрового плазменного спекания; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
von: Мингазова Ю. Р. Юлия Рафаиловна
Veröffentlicht: (2019) -
Исследование свойств азотистых покрытий, полученных методом ионно-плазменного напыления; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 9-3
Veröffentlicht: (2014) -
Влияние концентрации добавки бора на спекание и свойства керамики на основе карбида кремния полученной методом искрового плазменного спекания; Химия и химическая технология в XXI веке
von: Феоктистов А. В.
Veröffentlicht: (2018)