| 871 |
|
Нанопорошки в производстве композитов / В. А. Попов, А. Г. Кобелев, В. Н. Чернышев ; рец.: А. М. Дмитриев, Н. А. Чиченев. — М.: Интермет инжиниринг, 2006. — 336 с.: ил.; 22 см. — Библиогр.: с. 316-336. — ISBN 5-89594-138-9: 1020 р.
Описаны современное состояние и применение нанопорошков в производстве композиционных материалов. Показаны особенности технологических процессов получения нанокомпозитов с металлической и полимерной матрицей. Рассмотрены возможные области применения нанокомпозитов в промышленности, методы контроля. Книга предназначена для инженерно-технических и научных работников отраслей, связанных с производством и применением композиционных материалов. Может быть полезна студентам и аспирантам, обучающимся по соответствующим направлениями и специальностям.
|
| 872 |
|
Повышение работоспособности и качества изделий из инструментальных и конструкционных материалов электрофизической и комбинированной обработками: автореферат дис. ... канд. техн. наук / Д. Н. Романенко ; науч. рук. М. А. Марценюк, офиц. оппоненты: Ю. А. Изюмов, В. В. Русаков; Курский государственный технический университет (Курск), кафедра "Машиностроительные технологии и оборудование", ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (Воронеж). — Курск, 2008. — 16 с. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 14-16.
|
| 873 |
|
Создание и исследование новых сверхтвердых композиционных материалов (СКМ) на основе микропорошков синтетического алмаза, кубического нитрида бора и внедрение их в промышленность: 1985-1995 / Малахов И. К. — Вологда, печ. 2006. — 255 с.: ил.; 27 см. — Библиогр.: с. 251-253. — 207 р.
|
| 874 |
|
Новые железорудные химически стойкие материалы: брошюра / Н. Я. Госин, Л. М. Гейман. — М.: Знание, 1971. — 31, [1] с. — (Новое в жизни, науке и технике). — 0.06 р.
|
| 875 |
|
Композиционные полимерные материалы: республиканский межведомственный сборник научных трудов / Институт химии высокомолекулярных соединений АН УССР; [редкол.: Е. В. Лебедев (отв. ред.) и др.]. — Киев: Наукова Думка, 1990. — 72 с. — 1.40 р.
|
| 876 |
|
Композиционные полимерные материалы: республиканский межведомственный сборник научных трудов / Институт химии высокомолекулярных соединений АН УССР. — Киев: Наукова Думка, 1988. — 61, [3] с. — 1.20 р.
|
| 877 |
|
Композиционные полимерные материалы: республиканский межведомственный сборник научных трудов / Институт химии высокомолекулярных соединений АН УССР; [редкол.: Е. В. Лебедев (отв. ред.) и др.]. — Киев: Наукова Думка, 1990. — 63, [1] с. — 1.30 р.
|
| 878 |
|
Композиционные полимерные материалы: республиканский межведомственный сборник научных трудов / Институт химии высокомолекулярных соединений АН УССР; [редкол: Е. В. Лебедев (отв. ред.) и др.]. — Киев: Наукова Думка, 1990. — 76 с. — 1.50 р.
|
| 879 |
|
Композиционные полимерные материалы: республиканский межведомственный сборник научных трудов / Институт химии высокомолекулярных соединений АН УССР; [редкол: Е. В. Лебедев (отв. ред.) и др.]. — Киев: Наукова Думка, 1990. — 75, [5] с. — 1.50 р.
|
| 880 |
|
Локализация макродеформации в субмикрокристаллическом титане: научное издание / В. И. Данилов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск) // М.
Проведено исследование деформационного поведения крупнозернистого и субмикрокристаллического технически чистого титана. Основной особенностью поведения СМК-материала является наличие на диаграммах нагружения продолжительного участка предразрушения, где деформирование происходит практически без упрочнения. На этой стадии наблюдаются очаги локализованного пластического течения с различным уровнем накопления деформации. Очаг с максимальной амплитудой деформации неподвижен и отмечает место будущего разрушения. Остальные домены локализованной деформации движутся с тем большей скоростью, чем дальше они отстоят от места разрушения. Установлено, что в СМК-титане локальная и глобальная потеря устойчивости пластического течения еще до начала формирования макроскопической шейки, т. е. локальная потеря устойчивости происходит сравнительно рано, хотя на глобальном уровне материал продолжает деформироваться квазиоднородно. Полученные результаты могут быть использованы для корректировки режимов обработки давлением наноструктурных и субмикрокристаллических материалов.
|