Сводный электронный каталог

научно-технических библиотек Томского научного центра СО РАН

Результат поиска

Результаты: 1 - 10 из 4149 для dc.subject any/relevant "СТАТЬИ СТРУКТУР ... ( 0.276 сек.)

1
Modification of the Defect Substructure of Molybdenum upon High-Dose Ion Implantation in High Vacuum: научное издание / А. Н. Тюменцев [et al.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск), Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) // М.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
2
Модификация дефектной субструктуры молибдена при высокодозной ионной имплантации в глубоком вакууме: научное издание / А. Н. Тюменцев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск), Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) // М.
Представлены результаты электронно-микроскопического исследования микроструктуры молибдена после ионной имплантации (ИИ) иттрия и титана в криогенном вакууме. Проведен анализ влияния ионно-стимулированного взаимодействия поверхности с реактивными элементами остаточного вакуума на закономерности модификации дефектной субструктуры ионно-легированных слоев. Изучены характерные типы дефектных субструктур в зависимости от расстояния от поверхности мишени. Обнаружены эффекты коллективных мод релаксации напряжений в поверхностных и подповерхностных слоях ионно-имплантированных образцов. Проведен анализ этих напряжений и их роли в реализации эффекта дальнодействия - модификации дефектно субструктуры на глубинах, на порядки превышающих толщину ионно-легированных слоев.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
3
Коротаев, Александр Дмитриевич.
Закономерности формирования субмикро-, нанокристаллических и аморфных структур в условиях ионной имплантации и ионного миксинга / А. Д. Коротаев, А. Н. Тюменцев, С. П. Бугаев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Сибирский физико-технический институт им. В. Д. Кузнецова (Томск), Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) // М.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
4
Особенности формирования и локализации наноразмерных интерметаллидных фаз в системе TiAl в условиях ионной имплантации: научное издание / И. А. Курзина [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Представлены исследования по изучению химического и фазового состава, структуры и механических свойств поверхностных слоев титана, модифицированных в условиях имплантации ионами алюминия. Использованы образцы титана с различным размером зерна (от нанокристаллического до поликристаллического состояния). Было установлено, что ионная имплантация в высокой интенсивности режим позволяет образования мелкодисперсных (размер зерна менее 100 нм) интерметаллических фаз Ti3Al и TiAl оксиды и карбиды титана, а также твердый раствор алюминия в титане с переменным по глубине составом. Установлено, что в поликристаллическом титане (ср. размер зерна 17 и 38 мкм) после имплантации ионами алюминия вторичные фазы Ti3Al, TiAl, TiO2, TiC образуется в объеме зерен титановой матрицы. показано, что наноструктурные частицы TiO2 фазы расположены преимущественно на дислокациях в объеме зерна титановой матрицы. Показано, что в мелкозернистом титане Ti3Al фаза преимущественно формируется в имплантированном слое вдоль границы титанового зерна. Установлено, что TiAl3 фаза наблюдается только в титане в субмикро- (ср. размер зерна 0,3 мкм) и микроструктурном (ср. размер зерна 1,5 мкм) состояниях. Показано, что улучшение механических свойств титана связано с образованием градиентной структуры ионно-легированного поверхностных слоев.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
5
Влияние ионной имплантации на тонкую структуру покрытия на основе системы NiAl, сформированного методом магнетронного напыления: научное издание / М. В. Федорищева [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск) // Ростов н/Д.
Фазовый состав, тонкая структура интерметаллических покрытий исследована методами электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Показано, что интерметаллид Ni3Al является основной фазой покрытия для всех исследованных образцов. Ионная имплантация покрытия ионами алюминия и бора приводит к изменению параметра решетки, параметра дальнего атомного порядка, изменению внутренних упругих напряжений, размеров зерен и типа дислокационной структуры.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
6
Дислокационная структура в крупнозернистой меди после ионной имплантации: научное издание / Ю. П. Шаркеев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Представлены результаты электронно-микроскопического исследования дислокационной структуры, формирующейся в ионно-имплантированной крупнозернистой меди. Установлено, что величина "эффекта дальнодействия" существенно зависит от характера фазообразования в легированном слое. Данные об изменении микроструктуры по глубине коррелируют с результатами измерения микротвердости, полученными на тех же самых образцах.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
7
Структура и триботехнические свойства субмикрокристаллического титана, модифицированного ионами азота: научное издание / А. В. Белый [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Физико-технический институт НАН Беларуси (Минск), Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси (Минск) // C. Гомель.
В работе исследовано влияние комбинированной обработки, включающей интенсивное пластическое деформирование и ионно-лучевое азотирование, на структуру и триботехнические свойства титанового сплава ВТ1-00. Показано, что интенсивное пластическое деформирование титана, приводящее к образованию в нем субмикрокристаллической структуры и увеличению твердости сплава на 50...60%, практически не оказывает влияния на его триботехнические характеристики при трении без смазочного материала. Имплантация ионов азота в титан при температурах 620...820 К приводит к образованию твердого раствора внедрения азота в матричной а-фазе, что обеспечивает увеличение микротвердости модифицированного слоя 3500...3700 МПа, повышение износостойкости сплава в 30 раз и снижение коэффициента трения на 40%.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
8
Effect of technological parameters on structure and phase composition of intermetallic coating on the basis of Ni-Al: научное издание / М. В. Федорищева [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
9
Structural state and mechanical properties of the nanostructural, ultrafine-grained and coarse-grained titanium implanted by aluminium ions: научное издание / Ю. П. Шаркеев [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск), Томский государственный архитектурно-строительный университет (Томск) // .
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи
10
Легостаева, Елена Викторовна.
Закономерности формирования градиентных микро- и мезоструктур при трении и их роль в изнашивании ионно-имплантированных сталей: дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Е. В. Легостаева ; науч. рук. Ю. П. Шаркеев; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск). — Томск, 2003. — 248 с.: ил. — На правах рукописи. — Библиогр.: с. 225-248.
Детальное описание | Добавить в корзину | Похожие записи