| 1 |
|
Усовершенствование метода интенсивной пластической деформации для получения высокопрочных заготовок титана ВТ1-0 в субмикрокристаллическом и наноструктурном состояниях для медицинского применения: дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / А. Ю. Ерошенко ; научный руководитель Ю. П. Шаркеев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2009. — 240 л. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 197-213.
|
| 2 |
|
Усовершенствование метода интенсивной пластической деформации для получения высокопрочных заготовок титана ВТ1-0 в субмикрокристаллическом и наноструктурном состояниях для медицинского применения: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / А. Ю. Ерошенко ; научный руководитель Ю. П. Шаркеев, оппоненты: Е. Ф. Дударев, Ю. П. Егоров; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), НГТУ. — Томск: ТГАСУ, 2009. — 18 с.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 17-18.
|
| 3 |
|
Деформационное поведение крупнозернистого и наноструктурного титана / О. А. Кашин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск), Институт физики перспективных материалов (Уфа) // М.
|
| 4 |
|
Макролокализация пластической деформации в нано- и поликристаллическом титане / Е. Ф. Дударев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск) // М.
|
| 5 |
|
Сравнительное исследование эволюции микроструктуры наноструктурного и крупнокристаллического титана при термомеханической обработке / Ю. П. Шаркеев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск) // М.
|
| 6 |
|
Получение, структура и механические свойства объемных наноструктурных композиционных материалов для медицины и техники: научное издание / Ю. Р. Колобов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // СПб.
Исследованы возможность получения наноструктурных дисперсноупрочненных композиционных материалов на основе меди и титана с применением методов интенсивной пластической деформации, их структура, физические и механические свойства.
|
| 7 |
|
Диффузия и свойства наноструктурных материалов / Ю. Р. Колобов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
|
| 8 |
|
Эволюция структуры и особенности ползучести наноструктурного титана / Л. В. Чернова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
|
| 9 |
|
Высокопрочный наноструктурный титан для медицинских имплантатов с биоинертным и биоактивным покрытиями / Ю. Р. Колобов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск) // М.
|
| 10 |
|
Закономерности формирования структуры и механизмы ползучести субмикрокристаллических Ni, Cu и Cu-Al2O3: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / К. В. Иванов ; науч. рук. Ю. Р. Колобов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2001. — 159 л.: граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 144-159.
|
| 11 |
|
Закономерности формирования гетерофазных субмикрокристаллических состояний и физико-механических свойств при интенсивной пластической деформации сталей с различным фазовым составом: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Г. Г. Захарова ; науч. рук. Е. Г. Астафурова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2012. — 141 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 127-141.
|
| 12 |
|
Моделирование интенсивного пластического деформирования металлов в процессах высокоскоростного резания и динамического канально-углового прессования: автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / А. Н. Шипачев; Томский государственный университет (Томск), Кафедра механики деформируемого твердого тела, Объединенный институт высоких температур РАН (М.). — Томск, 2011. — 23 с.: граф. — Библиогр.: с. 20-23.
|
| 13 |
|
Влияние пластической деформации и последующего отжига на зернограничное внутреннее трение в наноструктурном и поликристаллическом титане / Е. Ф. Дударев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск), Институт физики перспективных материалов (Уфа) // М.
|
| 14 |
|
Влияние холодной пластической деформации на структуру, деформационное поведение и механические свойства ультрамелкозернистого титана: научное издание / Г. П. Грабовецкая [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Изучено влияние холодной пластической деформации прокаткой на термостабильность структуры, механические свойства и деформационное поведение при растяжении и ползучести ультрамелкозернистого титана. Обсуждается влияние структурного состояния на характер локализации деформации на мезо- и макромасштабных уровнях при растяжении и ползучести.??.
|
| 15 |
|
Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства: монография / Р. З. Валиев, И. В. Александров ; рец. В. Г. Пушин, рец. Ю. Р. Колобов. — М.: ИКЦ "Академкнига", 2007. — 397 с.: рис., граф., табл. — Изд. осуществлено при поддержке РФФИ по проекту №02-03-46005. — Библиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-94628-217-8: 240.00 р.
Монография посвящена вопросам получения. исследования структуры и свойств объемных наноструктурных материалов. Большой интерес к этой новой научной тематике связан с обнаружением уникальных физических и необычных механических свойств наноструктурных материалов и перспективами их широкого практического применения. Особое внимание в монографии уделено объемным наноструктурным металлическим материалам, полученным методами интенсивной пластической деформации, где многие пионерские разработки были выполнены при непосредственном участии авторов. Предназначена для специалистов, занимающихся проблемами физики и механики твердых тел, созданием новых материалов, может быть использована как учебное пособие для студентов и аспирантов соответствующих специальностей.
|
| 16 |
|
Закономерности и механизмы пластической деформации и структурно-фазовых превращений в монокристаллах сплавов TiNi(Fe, Mo) и TiNi(Fe): дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Н. С. Сурикова ; научный консультант В. Е. Панин; Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск), Томский государственный университет (Томск), Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2012. — 343 л.: ил., табл., граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 318-343.
|
| 17 |
|
Исследование зарождения пластической деформации в ГЦК материалах на атомном уровне: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07, 01.02.04 / Д. С. Крыжевич ; науч. рук.: С. Г. Псахье, К. П. Зольников; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН. — Томск, 2009. — 101 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 88-101.
|
| 18 |
|
Физическая природа и кинетика пластической деформации дисперсно-упрочненных материалов: дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Т. А. Ковалевская; Томский инженерно-строительный институт (Томск). — Томск, 1992. — 739 л.: ил., табл., граф. — На правах рукописи.
|
| 19 |
|
Определение вклада зернограничного проскальзывания в общую деформацию ультрамелкозернистых поликристаллов: научное издание / К. В. Иванов, Е. В. Найденкин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Предложена методика определения вклада зернограничного проскальзывания в общую деформацию поликристаллов, в том числе с ультрамелким размером зерна, с использованием растровой электронной микроскопии и сфокусированного ионного пучка. Приведен пример использования методики для определения вклада зернограничного проскальзывания при пластической деформации ультрамелкозернистого алюминия в условиях умеренных гомологических температур.
|
| 20 |
|
Особенности деформации и разрушения ультрамелкозернистых сплавов на основе титана и циркония: научное издание / В. И. Данилов [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Представлены результаты исследования особенностей деформации и разрушения ультрамелкозернистых сплавов титана ВТ1-0 и циркония Э110. Показано, что пластическая деформация обоих материалов протекает локализованно на макроскопическом уровне и имеет автоволновую природу. Общим для них является тот факт, что коллапс автоволны локализованной деформации (стадия предразрушения) развивается в основном после потери глобальной устойчивости пластического течения. В ультрамелкозернистом титане локальная и глобальная потеря устойчивости пластического течения полностью совпадают. В циркониевом сплаве стадия предразрушения начинается до момента достижения максимального значения деформирующего напряжения. В зоне разрушения ультрамелкозернистая структура материалов не претерпевает существенных изменений.??The paper presents research results on peculiarities of deformation and fracture of ultrafine-grained VT1-0 titanium alloy and E110 zirconium alloy. It is shown that plastic deformation of both materials proceeds as a localized macroscale autowave process. A common feature for the materials is that collapse of the strain localization autowave (prefracture stage) occurs mostly when plastic flow loses its global stability. In the titanium alloy, plastic flow loses its local and global stability at a time. In the zirconium alloy, prefracture begins before the point of reaching maximum deforming stress. In the fracture zone, the ultrafine-grained structure of the materials is little affected.
|
| 21 |
|
Исследование физико-механических свойств ультрамелкозернистых магниевых сплавов после интенсивной пластической деформации: научное издание / А. А. Козулин [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 22 |
|
Перспективы применения ультрамелкозернистого титана в стоматологии: научное издание / Ю. П. Шаркеев, В. К. Поленичкин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей (Новокузнецк) // М.
Приведены результаты изучения потребности населения в России при наличии дефектов зубочелюстной системы в ортопедической помощи на зубных имплантатах. Показано, что потребность населения в ортопедической помощи крайне высока во всех возрастных группах. Описана технология получения заготовок титана ВТ1-0 с объемной наноструктурой, обеспечивающей высокие механические свойства. Выполнено сравнение механических свойств наноструктурного титана со свойствами крупнокристаллического аналога и титановых сплавов медицинского назначения. Описаны новые результаты разработки новых конструкций дентальных винтовых внутрикостных имплантатов из высокопрочного наноструктурного титана с резорбируемым кальций-фосфатным покрытием, обеспечивающим высокую степень остеоинтеграции имплантата с костной тканью.
|
| 23 |
|
Теоретическое исследование деформации и разрушения пористых материалов медицинского значения и биомеханических конструкций: дис. на соиск. ученой степ. канд. физ.-мат. наук / И. С. Коноваленко ; рук. работы С. Г. Псахье, рук. работы А. Ю. Смолин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2007. — 174 с.: рис., граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 161-174.
|
| 24 |
|
Синтез и свойства нанокристаллических и субструктурных материалов: научное издание / А. Д. Коротаев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В.Д. Кузнецова (Томск), Томский государственный университет (Томск). — Томск: Томский государственный университет, 2007. — 367 с. — Опубликовано при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ и CRDF в рамках программы BRHE(проект №016-02). — Библиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-7511-1793-1.
В монографии представлены результаты исследований по одному из основных научных направлений "Фундаментальные закономерности, физико-математические и структурные модели синтеза и функциональные свойства нанокристаллических частиц, материалов и покрытий" Научно-образовательного центра Томского госуниверситета "Физика и химия высокоэнергетических систем", организованного по гранту Фонда гражданских исследований и развития (CRDF) российско-американской программы "Фундаментальные исследования и высшее образование" (BRHE). Исследования посвящены проблемам синтеза наночастиц в конденсированных средах, компьютерному моделированию формирования биметаллических нанотрубок и их поведения в условиях внешних воздействий, закономерностей деформации и разрушения наноматериалов при динамическом нагружении, экспериментальным исследованиям механических свойств нанокристаллических металлических и керамических материалов при различных условиях нагружения. Для специалистов в области создания нанотехнологий и наноматериалов конструкционного назначения, а также студентов и аспирантов соответствующих специальностей.
|
| 25 |
|
Упрочнение анизотропных материалов при динамических нагрузках: дис. на соиск. ученой степ. канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / М. А. Козлова ; науч. рук. М. Н. Кривошеина, офиц. оппоненты: П. В. Макаров, Н. Н. Белов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2007. — 149 с.: граф., цв.ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 134-147.
|
| 26 |
|
Биокомпозиты на основе кальцийфосфатных покрытий, наноструктурных и ультрамелкозернистых биоинертных металлов, их биосовместимость и биодеградация = Biocomposites on base of calcium-phosphate coatings, nanostructural and ultra-fined grained bioinert metals, their biocompatibility and biodegradation / [Ю. П. Шаркеев, С. Г. Псахье, Е. В. Легостаева и др.]; отв. ред. Н.З. Ляхов ; ИФПМ СО РАН, ИХ ДВО РАН, СибГМУ и др.. — Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2014. — 595 с.: ил. — Библиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-94621-387-5: 603.82 р.
|
| 27 |
|
Эволюция структуры и деформационное поведение сплава ВТ6 в процессе высокотемпературной ползучести: научное издание / Г. П. Грабовецкая [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Проведен сравнительный анализ закономерностей развития пластической деформации при ползучести титанового сплава марки ВТ6 в мелкозернистом и субмикрокристаллическом состояниях. Показано, что формирование в двухфазном сплаве ВТ6 субмикрокристаллической структуры воздействием интенсивной пластической деформации приводит к существенному росту его устойчивости к локализации деформации на макроуровне в процессе ползучести. Изучено влияние структурного состояния сплава на развитие зернограничного проскальзывания. Обсуждаются физические причины уменьшения величины кажущейся энергии активации ползучести сплава ВТ6 в субмикрокристаллическом состоянии.
|
| 28 |
|
Неоднородные состояния материала при внешнем механическом воздействии: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / С. Л. Глузман ; науч. рук. В. Е. Панин; Томский политехнический институт им. С. М. Кирова (Томск). — Томск, 1988. — 143 л. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 132-143.
|
| 29 |
|
Особенности неравновесных дефектных субструктур и поля локальных внутренних напряжений в наноструктурных состояниях, полученных методами интенсивной пластической деформации: научное издание / А. Н. Тюменцев, И. А. Дитенберг, А. В. Корзников; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск), Институт проблем сверхпластичности металлов РАН (Уфа) // М.
Представлены результаты электронно-микроскопического исследования неравновесных структурных состояний с высокими значениями кривизны и градиентов кривизны кристаллической решетки. формирующихся в объемных наноструктурных металлических материалах, полученных методами интенсивной пластической деформации. Изложена методика их электронно-микроскопической аттестации, исследования внутренних напряжений и градиентов (моментов) этих напряжений, локализованных на субмикронном масштабном уровне. Предложена структурная модель этих состояний как состояний с высокой континуальной плотностью дефектов (дислокаций и дисклинаций) в объеме и на границах зерен.
|
| 30 |
|
Структура, механические характеристики и остеогенные свойства биокомпозиционного материала на основе субмикрокристаллического титана и микродугового кальций-фосфатного покрытия: научное издание / Ю. П. Шаркеев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Центр ортопедии и медицинского материаловедения ТНЦ СО РАМН (Томск) // Новосибирск.
Приведены данные по структуре, механическим характеристикам и остеогенным свойствам биокомпозиционного материала на основе субмикрокристаллического титана и микродугового кальций-фосфатного покрытия. Модифицированный микродуговой метод позволил сформировать кальций-фосфатные покрытия со слоистой пористой структурой. Биокомпозиционный материал на основе субмикрокристаллического титана с кальций-фосфатным покрытием по уровню механических свойств соответствует требованиям, предъявляемым к биоимплантатам. Титановые имплантаты с кальций-фосфатными покрытиями с высокой вероятностью способствуют формированию костной ткани в тесте эктопического костеобразования.
|
| 31 |
|
Combined Use of Powder Metallurgy Technologies and Methods of Severe Plastic Deformation to Obtain Advanced Nanostructured Materials: научное издание / К. В. Иванов [et al.]; Fraunhofer Institute for Applied Materials Research (Дрезден), Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
|
| 32 |
|
Эволюция зеренной структуры интерметаллического соединения Ni3Al при экструзии интерметаллида в процессе его высокотемпературного синтеза под давлением: научное издание / В. Е. Овчаренко [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования процессов формирования и эволюции зеренной структуры интерметаллического соединения Ni3Al процессе его высокотемпературного синтеза и экструзии продукта синтеза.
|
| 33 |
|
Материаловедение: [учеб. пособие по специальностям направления подгот. "Металлургия, машиностроение и материалопереработка"] / Г. И. Сильман ; рец.: И. К. Кульбовский, В. М. Матюнин. — М.: Академия, 2008. — 334, [1] с.: ил.; 22 см. — (Высшее профессиональное образование). — Библиогр.: с. 330-331. — ISBN 978-5-7695-4255-8: 345.00 р.
Изложены основы строения материалов и формирования их структуры в процессах кристаллизации и пластической деформации, методы механических испытаний. Значительное внимание уделено анализу структурообразования в сплавах. Приведены особенности композиционного упрочнения сплавов. Приведены особенности композиционного упрочнения сплавов. Рассмотрены вопросы рационального выбора конструкционных сталей и обеспечения их необходимых свойств. Представлены структурная классификация чугунов и сведения по их новым видам. Отражены особенности строения, свойств, способов получения и применения наноструктурных материалов. для студентов вузов.
|
| 34 |
|
Границы зерен и физические явления в наноструктурных материалах: автореферат дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Р. К. Исламгалиев ; науч. конс. Р. З. Валиев, оппоненты: В. Г. Пушин, В. Н. Перевезенцев, О. А. Скалдин; Институт физики перспективных материалов при УГАТУ (Уфа), Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН (Уфа). — Уфа, 1999. — 34 с.: ил., граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 21-24.
|
| 35 |
|
Научные основы получения новых материалов динамическими методами: дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / М. П. Бондарь; Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (Новосибирск). — Новосибирск, 1996. — 299 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 273-299.
|
| 36 |
|
Закономерности упругопластического течения и разрушения в зонах локализованной деформации, инициированных концентраторами напряжений: дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07, 01.02.04 / Л. С. Деревягина ; научный консультант В. Е. Панин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2011. — 301 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 270-297.
|
| 37 |
|
Математическое моделирование эволюции деформационной дефектной структуры и сдвиговой пластичности Г.Ц.К. материалов, упрочненных частицами недеформируемой фазы: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / И. В. Виноградова ; науч. рук.: Л. Е. Попов, Т. А. Ковалевская; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский инженерно-строительный институт (Томск). — Томск, [Б. г.]. — 206 л. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 194-206.
|
| 38 |
|
Математическое моделирование деформационного упрочнения и эволюции дефектной подсистемы гетерофазных ГЦК материалов с некогерентной упрочняющей фазой: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Е. В. Комарь ; науч. рук. С. Н. Колупаева; Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск). — Томск, 2003. — 302 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 250-266.
|
| 39 |
|
Structure and Creep Behavior of Nanostructured Materials Produced by Severe Plastic Deformation: научное издание / Г. П. Грабовецкая [et al.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
|
| 40 |
|
Закономерности и механизмы пластической деформации и разрушения монокристаллов высокомарганцевых аустенитных сталей с высокой концентрацией углерода: автореферат дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Е. Г. Астафурова ; науч. конс. Ю. И. Чумляков, оппоненты: А. М. Глезер, Н. А. Конева, С. Н. Кульков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск), Институт физики металлов УрО РАН (Екатеринбург). — Томск: Томский политехнический университет, 2012. — 34 с.: ил., граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 32-34.
|
| 41 |
|
Закономерности инициированной диффузией эволюции структуры субмикрокристаллических молибдена и сплава ВТ6 в условиях воздействия температуры и напряжения: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / И. П. Мишин ; науч. рук. Г. П. Грабовецкая; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2012. — 168 л.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 153-168.
|
| 42 |
|
Разработка спеченных Ti-Cu, Ti-Si катодов для ионно-плазменного нанесения наноструктурных нитридных покрытий: дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09 / А. В. Гурских ; науч. рук. Г. А. Прибытков; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2012. — 150 с.: граф. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 134-146.
|
| 43 |
|
Повышение физико-механических свойств титановых сплавов путем модифицирования поверхности и формирования композитного металл-полимерного слоя ультразвуковой обработкой: дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09 / В. Ю. Борозна ; научный руководитель В. А. Клименов; Юргинский технологический институт при Томском политехническом университете (Юрга), Томский политехнический университет (Томск), Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2011. — 134 с.: цв.ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 112-127.
|
| 44 |
|
Закономерности деформационного поведения ультрамелкозернистого алюминиевого сплава системы Al-Mg-Li при комнатной температуре: научное издание / Е. В. Найденкин, И. П. Мишин, К. В. Иванов; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
Изучены закономерности деформационного поведения ультрамелкозернистого алюминиевого сплава, полученного интенсивной пластической деформацией. Показано, что в сравнении с ультрамелкозернистым алюминием выделяющиеся в объеме и на границах зерен сплава частицы вторичных фаз препятствуют развитию зернограничного проскальзывания и локализации пластической деформации. Это приводит к увеличению протяженности стадии деформационного упрочнения и соответствующему повышению величины равномерного удлинения в гетерофазном алюминиевом сплаве по сравнению с чистым алюминием.
|
| 45 |
|
Высокодефектные структурные состояния и поля локальных внутренних напряжений в наноструктурных металлических материалах: научное издание / А. Н. Тюменцев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск) // ПК : науч. журн. — .
Обобщены результаты электронномикроскопического исследования высокодефектных структурных состояний в наноструктурных (НС) материалах (Cu, Ni, Ni3Al, аустенитные стали), полученных в различных условиях интенсивной пластической деформации: кручение в наковальнях Бриджмена, равноканально угловое прессование, большие деформации прокаткой при комнатной температуре. Проанализированы поля локальных внутренних напряжений в этих состояниях. Предложена модель дефектной субструктуры объема и неравновесных границ зерен НС материалов.
|
| 46 |
|
Высокодефектные структурные состояния, поля локальных внутренних напряжений и кооперативные механизмы мезоуровня дефрмации и переориентации кристалла в наноструктурных металлических материалах: научное издание / А. Н. Тюменцев, А. Д. Коротаев, Ю. П. Пинжин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск) // Новосибирск.
Обобщены результаты электронно-микроскопического исследования высокодефектных структурных состояний и закономерностей их формирования в наноструктурных материалах (Cu, Ni, Ni3Al, аустенитные стали), полученных в различных условиях интенсивной пластической деформации: кручение в наковальнях Бриджмена, равноканальное угловое прессование, большие деформации прокаткой при комнатной температуре. Проанализированы поля локальных внутренних напряжений в этих состояниях. предложена модель дефектной субструктуры объема и неравновесных границ зерен наноструктурных материалов. Проведено обсуждение наиболее важных механизмов деформации и переориентации кристаллической решетки в процессе формирования наноструктурных материалов и их последующей пластической деформации.
|
| 47 |
|
Мартенситные превращения в наноструктурных сплавах на основе никелида титана, полученных интенсивной деформацией прокаткой: научное издание / В. Н. Гришков [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск) // Новосибирск.
Показано, что холодная прокатка формирует нанокристаллическую структуру в субмикрокристаллическом исходном сплаве Ti49.2Ni50.8 (ат. %) с последовательностью мартенситных превращений В2-R-В19` (кубическая, ромбоэдрическая и моноклинная фазы, соответственно) и монофазной структурой В19` ниже 260 K. 90 % объема нанокристаллического сплава сохраняют В2-структуру с высоким уровнем остаточных напряжений при 140 K. Увеличение объемной доли нанокристаллического сплава с мартенситными превращениями В2-R-В19` и повышение температур этих мартенситных превращений коррелирует с релаксацией искажений кристаллической решетки В2-фазы в процессе последующих отжигов до начала активного роста зерен.??.
|
| 48 |
|
Микроструктура сплава Мо-47% Re-0,4% Zr после прокатки при комнатной температуре. I. Анизотропия микрополосовой структуры и особенности внутренней структуры микрополос: научное издание / И. А. Дитенберг, А. Н. Тюменцев, Я. В. Шуба; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // Томск.
Представлены результаты электронно-микроскопического исследования микроструктуры сплава Мо-47% Re-0,4% Zr после деформации прокаткой при комнатной температуре. Особое внимание уделено исследованию анизотропии формирующихся при этом микрополосовых наноструктурных состояний и высокоэнергетических дефектных субструктур с высокими значениями кривизны кристаллической решетки, плотности дисклинаций и локальных внутренних напряжений. Представлен дисклинационный механизм переориентации как механизм фрагментации внутренней структуры микрополос.
|
| 49 |
|
Исследование влияния интенсивного механического воздействия на параметры микроструктуры механокомпозитов состава 3Ti+Al: научное издание / А. Н. Тюменцев, И. А. Дитенберг, М. А. Корчагин; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Методами просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа проведено исследование особенностей микроструктуры механокомпозитов, образующихся в результате механической активации смесей порошков Ti и Al в энергонапряженной планетарной шаровой мельнице. Обнаружено формирование высокодефектных структурных состояний с высокими значениями кривизны кристаллической решетки и большой плотностью дисклинаций на границах субмикро- или нанокристаллов. Предполагается, что такое высокодефектное структурное состояние является важным каналом аккумулирования энергии деформации при механоактивации и играет существенную роль в явлениях увеличения реакционной способности компонентов смесевых систем, аномального массопереноса и твердофазного взаимодействия реагентов.
|
| 50 |
|
Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : в 3-х томах / Московский государственный институт электронной техники (технический университет) (М.), Научно-производственный комплекс "Технологический центр" ; под ред. Б. Бхушана, пер. с англ. под общей ред. А. Н. Саурова.
Т. I :. — М.: Техносфера, 2010. — 864 с.: ил. — Изд. осуществлено при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 09-08-07050-д. — Библиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-94836-262-5: 1300.00 р.
Первое издание справочника по нанотехнологиям. выпущенное крупнейшим немецким издательством "Шпрингер" в 2004 году, заявило о себе как об основном источнике информации в области научных знаний о нанотехнологиях. Справочник объединяет сведения по технология, механике. материаловедению и надежности. Второе издание увеличилось с 6 до 8 частей, с 38 до 58 глав. Первая часть - введение в наноструктуры и технологии изготовления микро- и наноструктур. включая используемые при этом методы и материалы. Вторая часть справочника посвящена МЭМС/НЭМС и БиоМЭМС/БиоНЭМС приборам. Различные типы сканирующей зондовой микроскопии рассмотрены в третьей части. Четвертая часть посвящена обору нанотрибологии и наномеханики. Обзор смазок на пленках молекулярной толщины представлен в пятой части справочника. Шестая часть знакомит читателя с некоторыми применениями нанотехнологий в промышленном масштабе. седьмая сфокусирована на надежности микроприборов. И, наконец, последняя посвящена технологической конвергенции, которую несут с собой нанотехнологии, в ней также рассмотрены социальные, этические и политические последствия нанотехнолоий. Предметный указатель приведен в конце третьего тома. Книга подготовлена опытным редактором и написана командой из 150 известных международных экспертов. Она адресована инженерам-механикам и инженерам-электрикам. специалистам по материаловедению, медикам и химикам, которые работают в области нано-, или в областях, так или иначе связанных с этой новой важнейшей технологией.
|