Влияние механизма дисперсионного твердения на закономерности водородного охрупчивания высокоазотистой аустенитной стали, легированной ванадием; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Documents similaires
Закономерности водородного охрупчивания высокоазотистой аустенитной стали, подвергнутой дисперсионному твердению; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Панченко М. Ю.
Publié: (2019)
par: Панченко М. Ю.
Publié: (2019)
Влияние скорости деформации на закономерности водородного охрупчивания аустенитной нержавеющей стали; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2018)
Publié: (2018)
Механизмы дисперсионного твердения высокоазотистых ванадийсодержащих хромомарганцевых сталей; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2022)
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2022)
Влияние микроструктуры на водородное охрупчивание высокоазотистой хромомарганцевой стали; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Михно А. C.
Publié: (2021)
par: Михно А. C.
Publié: (2021)
Влияние легирования ванадием на структуру, фазовый состав и микротвердость высокоазотистой аустенитной стали, подвергнутой кручению под высоким давлением; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Майер Г. Г. Галина Геннадьевна
Publié: (2017)
par: Майер Г. Г. Галина Геннадьевна
Publié: (2017)
Влияние скорости деформации на закономерности водородного охрупчивания аустенитной нержавеющей стали; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
par: Фортуна А. С.
Publié: (2018)
par: Фортуна А. С.
Publié: (2018)
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
Publié: (2018)
Publié: (2018)
Влияние дисперсных частиц на закономерности водородного охрупчивания высокоэнтропийного сплава Кантора; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Нифонтов А. C.
Publié: (2022)
par: Нифонтов А. C.
Publié: (2022)
Влияние наводороживания на механические свойства высокоазотистой аустенитной стали, подвергнутой дисперсионному твердению; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Михно А. C.
Publié: (2020)
par: Михно А. C.
Publié: (2020)
Влияние старения на микроструктуру и микротвердость высокоазотистой аустенитной стали Х23АГ17; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2018)
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2018)
Структура и фазовый состав высокоазотистой аустенитной стали, подвергнутой кручению под высоким давлением; Высокие технологии в современной науке и технике
par: Москвина В. А.
Publié: (2015)
par: Москвина В. А.
Publié: (2015)
Влияние продолжительности старения на механические свойства и фазовый состав высокоазотистой аустенитной стали; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Михно А. C.
Publié: (2019)
par: Михно А. C.
Publié: (2019)
Влияние кручения под высоким давлением на структуру, фазовый состав и прочностные свойства высокоазотистой аустенитной стали; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Москвина В. А.
Publié: (2015)
par: Москвина В. А.
Publié: (2015)
Особенности структуры, фазового состава и прочностных свойств высокоазотистой аустенитной стали после кручения под квазигидростатическим давлением; Современные техника и технологии; Т. 1
par: Москвина В. А.
Publié: ()
par: Москвина В. А.
Publié: ()
Влияние термомеханической обработки на механические свойства и характер разрушения высокоазотистой аустенитной стали; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Влияние кручения под давлением на структуру и микротвердость высокоазотистой аустенитной стали Х18АГ23Ф3; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2015)
Publié: (2015)
Высокопрочные аустенитные стали
Publié: (Москва, Наука, 1987)
Publié: (Москва, Наука, 1987)
Структурно-фазовые превращения в высокоазотистой Cr-Mn-N стали при старении; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2020)
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2020)
Закономерности влияния кручения под высоким давлением на структуру и прочностные свойства высокоазотистой аустенитной стали Х18АГ23Ф3; Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении
Publié: (2015)
Publié: (2015)
Влияние интенсивной пластической деформации методом кручения под квазигидростатическим давлением на структуру и фазовый состав высокоазотистой аустенитной стали Х20АГ20Ф2; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Москвина В. А.
Publié: (2015)
par: Москвина В. А.
Publié: (2015)
Фазовые составляющие и структура высокоазотистых аустенитных сталей; Известия вузов. Черная металлургия; № 10
par: Суховаров В. Ф.
Publié: (1985)
par: Суховаров В. Ф.
Publié: (1985)
Десперсионно-твердеющие немагнитные ванадийсодержащие стали
par: Банных О. А. Олег Александрович
Publié: (Москва, Наука, 1980)
par: Банных О. А. Олег Александрович
Publié: (Москва, Наука, 1980)
Вып. 6; Термическая обработка и физика металлов
Publié: (1982)
Publié: (1982)
Высокопрочные немагнитные стали
Publié: (Москва, Наука, 1978)
Publié: (Москва, Наука, 1978)
Изменение механизма разрушения коррозионностойкой аустенитной стали при наводороживании; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Влияние размера зерна на закономерности водородного охрупчивания высокоэнтропийного сплава Кантора; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
par: Нифонтов А. С.
Publié: (2022)
par: Нифонтов А. С.
Publié: (2022)
Закономерности водородного охрупчивания в сплаве на основе никелида титана; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2016)
Publié: (2016)
Исследование влияния структуры и фазового состава на закономерности водородного охрупчивания высокоэнтропийного сплава Кантора; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
par: Нифонтов А. C.
Publié: (2023)
par: Нифонтов А. C.
Publié: (2023)
Изучение структурно-фазового состояния и микротвердости высокоазотистых ванадийсодержащих аустенитных сталей после кручения под высоким давлением; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Индуцированная водородом релаксация ультрамелкозернистой структуры в аустенитной нержавеющей стали; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Исследование влияния водородного охрупчивания на локализацию пластической деформации алюминиевого сплава; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2015)
Publié: (2015)
Фазовый состав, микроструктура и микротвердость высокоазотистой аустенитной стали Х23АГ17, состаренной при температурах 600°С и 700°С; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2019)
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2019)
Исследование структуры, фазового состава и механических свойств коррозионностойкой аустенитной стали 08Х17Н14М2 после наводороживания и прокатки; Высокие технологии в современной науке и технике
par: Козлова Т. А.
Publié: (2014)
par: Козлова Т. А.
Publié: (2014)
Влияния наводороживания на структуру, фазовый состав и микротвердость аустенитной стали 08Х17Н14М2 при прокатке; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Козлова Т. А.
Publié: (2014)
par: Козлова Т. А.
Publié: (2014)
The effect of annealing within a thermal stability intervalon peculiar properties of structure formed in steelFe-Mo-V-Nb-0.08С by high-pressure torsion; Письма о материалах; Т. 5, № 4
Publié: (2015)
Publié: (2015)
Изменение фазового состава, микроструктуры и микротвердости высокоазотистой стали после старения; Современные материалы и технологии новых поколений
Publié: (2019)
Publié: (2019)
Вып. 1; Проблемы специальной электрометаллургии
Publié: (1975)
Publié: (1975)
Влияние продолжительности наводороживания на фазовый состав и микротвердость стали 17Х18Н9, формируемые при прокатке; Современные технологии и материалы новых поколений
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Влияние легирования и термической обработки на свойства качественных сталей и сплавов: тематический сборник научных трудов
Publié: (Москва, Металлургия, 1985)
Publié: (Москва, Металлургия, 1985)
Влияние температуры и продолжительности старения на механические свойства высокоазотистой Fe-Cr-Mn стали; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
Publié: (2020)
Publié: (2020)
Documents similaires
-
Закономерности водородного охрупчивания высокоазотистой аустенитной стали, подвергнутой дисперсионному твердению; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Панченко М. Ю.
Publié: (2019) -
Влияние скорости деформации на закономерности водородного охрупчивания аустенитной нержавеющей стали; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2018) -
Механизмы дисперсионного твердения высокоазотистых ванадийсодержащих хромомарганцевых сталей; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
par: Тумбусова И. А.
Publié: (2022) -
Влияние микроструктуры на водородное охрупчивание высокоазотистой хромомарганцевой стали; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Михно А. C.
Publié: (2021) -
Влияние легирования ванадием на структуру, фазовый состав и микротвердость высокоазотистой аустенитной стали, подвергнутой кручению под высоким давлением; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Майер Г. Г. Галина Геннадьевна
Publié: (2017)