يعرض 1 - 20 نتائج من 97 نتيجة بحث عن '"S. A. Krasikov"', وقت الاستعلام: 0.66s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 1 (2021); 57-65 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 1 (2021); 57-65 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1221/527; Чуфаров Г.И., Татиевская Е.П. Адсорбционно-каталитическая теория восстановления окислов металлов. В сб.: Проблемы металлургии. Под ред. А.Н. Самарина. М.: АН СССР, 1953. C. 15—32.; Чуфаров Г.И., Татиевская Е.П. Механизм и кинетика восстановления окислов металлов. В сб.: Физико-химические основы доменного процесса и современная практика производства чугуна. Под ред. В.В. Михайлова. Свердловск: ГНТИ по черной и цветной металлургии, 1956. C. 21—64.; Крутилин А.Н., Кухарчук М.Н., Сычева О.А. Твердофазное восстановление оксидов железа углеродом. Литье и металлургия. 2012. No. 2. С. 11—16.; Egry I., Brooks R., Holland-Moritz D., Novakovich R., Matsushita T., Ricci E., Seetharaman S., Wunderlich R., Jarvis D. Thermophysical properties of γ-titanium aluminide: The European IMPRESS Project. Int. J. Thermophys. 2007. No. 28. P. 1026—1036.; Mahdouk K., Gachon J.-C., Boirden L. Enthalpies of formation of the Al—Nb intermetallic compounds. J. Alloys Compd. 1998. No. 268. P. 118—121.; Novakovic R., Giuranno D., Ricci E., Tuissi A., Wunderlich R., Fecht H.-J., Egry I. Surface, dynamic and structural properties of liquid Al—Ti alloys. Appl. Surf. Sci. 2012. No. 258. P. 3269—3275.; Asta M. de Fontaine D., Van Schilfgaarde M. First-principles study of phase stability of Ti—Al intermetallic compounds. J. Mater. Res. 1993. Vol. 8. P. 2554.; Boehlert C.J. Part III. The tensile behavior of Ti—Al— NbO + Bcc orthorhombic alloys. Metal. Trans. A. 2001. Vol. 32A. P. 1977—1988.; Popil F., Douin J. The dislocation microstructure in orthorhombic O Ti2AlNb deformed between room temperature and 800 °C. Phil. Mag. A. 1996. Vol. 73. No. 5. P. 1401—1418.; Chungen Zhou, Huibin Xu, Kyoo Young Kim. The influence of additions of Nb and Cr on the aluminizing behavior of TiAl alloy. Met. Mater. Trans. A. 2000. Vol. 31A. No. 10. P. 2391—2394.; Chen W., Li J.W., Xu L., Lu B. Development of Ti2AlNb alloys: opportunities and challenges. Adv. Mater. Process. 2014. Vol. 175. No. 5. P. 23—27.; Jihua Peng, Shiqiong Li, Yong Mao, Xunfang Sun. Phase transformation and microstructures in Ti—Al—Nb—Ta system. Mater. Lett. 2002. No. 53. P. 57—62.; Li-Hua Ye, Hao Wang, Gang Zhou, Qing-Miao Hu, Rui Yang. Phase stability of TiAl—X (X = V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, and Mn) alloys. J. Alloys Compd. 2020. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.153291.; Andreev D.E., Sanin V.N., Yukhvid V.I. SVS metallurgy of titanium aluminides. Int. J. SHS. 2005. Vol. 14. No. 3. P. 219—234.; Напалков В.И., Махов С.В. Легирование и модифицирование алюминия и магния. М.: МИСиС, 2002.; Мурач Н.Н. Алюминотермия титана. М.: ЦНИИцветмет, 1958.; Гасик М.И., Лякишев И.Л., Емлин Б.И. Теория и технология производства ферросплавов. М.: Металлургия, 1988.; Красиков С.А., Надольский А.Л., Пономаренко А.А., Ситникова О.А., Жидовинова С.В. Металлотермическое получение сплавов титан—алюминий в контролируемых температурных условиях. Цвет. металлы. 2012. No. 6. С. 68—71.; Vedmid' L.B., Krasikov S.A., Zhilina E.M., Nikitina E.V., Evdokimova I.V., Merkushev A.G. Evolution of phase formation during the aluminothermic reduction of titanium and zirconium from oxides. Russ. Metallurgy (Metally). 2018. No. 8. P. 733—736.; Krasikov S.A., Zhilina E.M., Pichkaleva O.A., Ponomarenko A.A., Zhidovinova S.V., Chentsov V.P. Effect of the intermetallic compound composition of the character of interphase interactions during aluminothermic reduction of titanium, nickel, and molybdenum from their oxides. Russ. Metallurgy (Metally). 2016. No. 8. P. 771—775.; Жилина Е.М., Красиков С.А., Агафонов С.Н., Ведмидь Л.Б., Жидовинова С.В. Термодинамические и кинетические особенности совместного алюминотермического восстановления титана и циркония из оксидов. Бутлеровские сообщения. 2016. Т. 45. No. 1. С. 130—135.; Nunes C.A., Pinatti D.G., Robin A. Nb—Ta alloys by aluminothermic reduction of Nb2O5/Ta2O5 mixtures and electron beam melting. Int. J. Refract. Met. Hard Mater. 1999. No. 17. P. 305—314.; Roine A. Outokumpu HSC chemistry for windows. Chemical reaction and equilibrium software with extensive thermochemical database. Pori: Outokumpu Research OY, 2006.; Feng W., Wang Q., Kong Q., Zhu X., Wu J., Sun Ch. Influence of high-temperature water vapor on titanium film surface. Oxidat. Met. 2016. Vol. 86. P. 179—192.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1221

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 4 (2013) ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 4 (2013) ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/72/68; Лепинских Б.М., Манаков А.И. Физическая химия оксидных и оксифторидных расплавов. М.: Наука, 1977.; Попель С.И. Поверхностные явления в расплавах. М.: Металлургия, 1994.; Истомин С.А., Пастухов Э.А., Денисов В.М. Физико-химические свойства оксидно-фторидных расплавов. Екатеринбург: УрО РАН, 2009.; Линчевский Б.М. Техника металлургического эксперимента. М.: Металлургия, 1979.; Попель С.И. Теория металлургических процессов. М.: ВИНИТИ, 1971.; Адамсон А.А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир, 1979.; Есин О.А., Гельд П.В. Физическая химия пирометаллургических процессов. Ч. II. М.: Металлургия, 1966.; Куликов И.С. Изотопы и свойства элементов: Справочник. М.: Металлургия, 1990.; Ситникова О.А., Красиков С.А., Истомин С.А. и др. // Изв. вузов. Цв. металлургия. 2012. № 6. С. 10—14.; Заломов Н.И., Бороненков В.Н., Шалимов М.П. // Расплавы. 1992. № 1. С. 49—55.; Комогорова С.Г., Воронцов Б.С., Истомин С.А., Бухтояров О.И. // Там же. 2002. № 2. С. 88—94.; Masson C.R., Smith J.B., Whitway S.G. // Canad. J. Chem. 1970. Vol. 48, № 9. P. 1456—1464.; Pretnar B. // Berichte Buns. Ges. Phys. Chem. 1968. Bd. 72, № 7. S. 773—778.; Есин О.А. // Журн. Всесоюз. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. 1971. Т. 16, № 5. С. 504—515.; Есин О.А. // Физико-химические исследования металлургических процессов: Межвуз. сб. Свердловск: УПИ, 1973. Вып. 1. С. 5—17.; Есин О.А. // Там же. 1978. Вып. 6. С. 16—27.; Есин О.А. // Там же. 1977. Вып. 5. С. 4—24.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/72

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20