Сводный электронный каталог

научно-технических библиотек Томского научного центра СО РАН

Результат поиска

Результаты: 21 - 25 из 1359 для dc.subject any/relevant "ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ПЛ ... ( 0.691 сек.)

21
Гончаренко, Игорь Михайлович.
Комплексное модифицирование сталей и покрытий TiN в плазме дуговых разрядов низкого давления: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01, 05.27.02 / И. М. Гончаренко ; науч. рук.: А. Д. Коротаев, Н. Н. Коваль, оппоненты: А. В. Колубаев, Г. Е. Ремнев; Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск), Уфимский государственный авиационный технический университет (Уфа). — Томск, 2004. — 18 с.: граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 17-18.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
22
Изменение содержания углерода, азота и кислорода при формировании плазменных покрытий со стальной матрицей, упрочненной карбидом титана: научное издание / В. И. Калита [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Перспективные материалы. — 2017. — N8 . — С. 31-39. — ISSN 1028-978X.
Выполнены сравнительные исследования покрытий из быстрорежущей стали и керметного порошка на ее основе с содержанием 50 об.% упрочняющей карбидной фазы TiC. Покрытия формировали Ar-N2 плазмой с местной защитой из порошков с размерами частиц от 25 до 55 мкм. Показано, что содержание фазы TiC в покрытии сохраняется, однако период решетки этой фазы снижается с 0,43212 нм для порошка до 0,43035 нм в покрытии из-за изменения содержания углерода, кислорода и азота, В результате плазменного напыления порошка 50 об. % TiC - Р6М5 среднее содержание углерода в покрытии уменьшается с 7,83 до 6,74 масс. %. Содержание кислорода в керметном покрытии увеличивается до 2,8 масс. % по сравнению с 0,8 масс. % в исходном порошке. Содержание азота также увеличивается с 0,05 до 0,89 масс. %. Микротвердость частиц исходных порошков быстрорежущей стали составляет 8,91 ГПа, а картмета 50 об. % TiC - Р6М5 — 9,5 ГПа. Значение микротвердости керметного покрытия, 11,0 ГПа, соответствует расчетному значению, полученному по правилу смесей, при микротвердости покрытия из стали Р6М5 6,64 ГПа.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
23
Беленький, Макс Абрамович.
Электроосаждение металлических покрытий [Электронный ресурс] : Справочник / М. А. Беленький, А. ф. Иванов ; рец. Н. Я. Федотова // Электронный диск №1. — Основана на: данные с экрана. — Загл. с титул. экрана.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
24
Симон, Геральд.
Прикладная техника обработки поверхности металлических материалов: справочник / Г. Симон, М. Тома ; пер. с нем. Ю. Ф. Тарасевича, под ред. А. Ф. Пименова. — Челябинск: Металлургия. Челябинское отделение, 1991. — 368 с.: табл. — Библиогр.: с. 342-363 ; Предм. указ.: с. 364-367. — ISBN 5-229-00364-2: 0.35.
Приведены технологические параметры основных способов подготовки поверхности деталей из различных металлов и сплавов. Описаны методы нанесения и удаления защитных металлических, органических и неорганических покрытий, а также методы химической и электрохимической размерной обработки деталей и способы испытаний качества защитных покрытий и поверхностной обработки. Даны рекомендации технологических параметров процессов. Для инженерно-технических работников и специалистов металлургической, машиностроительной, химической, электрохимической и других отраслей промышленности, занимающихся обработкой готовых деталей и металлических изделий с целью их защиты от коррозии.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
25
Крюкова, Ольга Николаевна.
Критические явления при растворении частиц в расплаве в процесс электронно-лучевой наплавки покрытий [Текст] : научное издание / О. Н. Крюкова, А. Г. Князева; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Прикладная механика и техническая физика. — 2007. — Т.48 , № 1 . — С. 131-142.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи