يعرض 1 - 20 نتائج من 521 نتيجة بحث عن '"Yu, ZH"', وقت الاستعلام: 0.85s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المؤلفون: Tuleushev, Yu. Zh.1 (AUTHOR) yuriy.tuleushev@inp.kz, Volodin, V. N.1 (AUTHOR), Zhakanbayev, Y. A.1 (AUTHOR), Migunova, A. A.1 (AUTHOR), Tynyshbay, B. M.1 (AUTHOR) b.tynyshbay@inp.kz

    المصدر: Materials (1996-1944). Dec2024, Vol. 17 Issue 23, p5785. 10p.

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: This work was supported financially by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (grant BR10965191)., Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант BR10965191).

    المصدر: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 1 (2023); 66-74 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 1 (2023); 66-74 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1452/627; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1452/635; Peppiatt S.J. The melting of particles. II. Bismuth. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. 1975; A345 (1642): 401—412. https://doi.org/10.1098/rspa.1975.0145; Berty J., David M.J., Lafourcade L. Etude de la surfusion de films mines de bismuth par diffracyon des electrons. Thin Solid Films. 1977; 46 (2): 177—185. https://doi.org/10.1016/0040-6090(77)90060-8; Жданов Г.С. Температурный гистерезис фазового перехода и механизм кристаллизации тонких металлических пленок. Физика твердого тела. 1977; 19 (1): 299—301; Buffat Ph., Borel J-P. Size effect on the melting temperature of gold particles. Physical Review A. 1976; 13 (6): 2287—2298. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.13.2287; Perepezko J.H., Rasmussen D.H. Solidification of highly supercooled liquid metal and alloys. Journal of Non-Crystalline Solids. 1993; 156—158: 463—472. https://doi.org/10.1016/0022-3093(93)90002-F; Roduner E. Size matters: why nanomaterials are different. Chemical Society Reviews. 2006; 35: 583—592; Zou C., Gao Y., Yang B., Zhai Q. Size dependent melting properties of Sn nanoparticles by chemical reduction synthesis. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2010; 20 (2): 248—253. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(09)60130-8; Jiang H., Moon K., Dong H. Size dependent melting properties of tin nanoparticles. Chemical Physics Letters. 2006; 429 (4): 492—496. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2006.08.027; Stowell M.J. The solid-liquid interfacial free energy of lead from supercooling data. Philosophical Magazine: A Journal оf Theoretical, Experimental аnd Applied Physics. 1970; 22 (176): 1—6. https://doi.org/10.1080/14786437008228146; Qingshan F., Yongqiang X., Zixiang C. Size — and shape — dependent surface thermodynamic properties of nanocrystals. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2018; 116: 79—85. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2018.01.018; Mu J., Zhu Z.W., Zhang H.F. Size dependent melting behaviors of nanocrystalline in particles embedded in amorphous matrix. Journal of Applied Physics. 2012; 111 (4): 043515 (1—4). https://doi.org/10.1063/1.3686624; Luo W., Su K., Li K., Li Q. Connection between nanostructured materials’ size dependent melting and thermodynamic properties of bulk materials. Solid State Communications. 2011; 151 (3): 229—233. https://doi.org/10.1016/j.ssc.2010.11.025; Родунер Э. Размерные эффекты в наноматериалах. М.: Техносфера, 2010; Tuleushev Yu.Zh., Volodin V.N., Zhakanbaev E.A. New Ta3Be phase in the film coatings of tantalum-beryllium alloys. Physics of Metals and Metallography. 2019. 120 (4): 361—365. https://doi.org/10.1134/S0031918X19040148; Volodin V.N., Tuleushev Yu.Zh., Trebukhov S.A., Nitsenko A.V., Burabaeva N.V. Fabrication of binary niobium alloys with low-melting metals by the deposition of nanoparticles. Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2019; 60 (6): 639—645. https://doi.org/10.3103/S106782121906021X; Volodin V.N., Tuleushev Yu.Zh., Zhakanbaev E.A., Trebukhov S.A., Burabaeva N.V., Nitsenko A.V. Synthesis of intermetallic phases in the Nb—Cd and Mo—Cd systems by ion-plasma sputtering and atomic layer deposition of metals in vacuum. Inorganic Materials. 2020; 56 (1): 28—34. https://doi.org/10.1134/S0020168520010185; Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник. Т. 3. Под ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 2001.; Малышев В.П., Турдукожаева А.М., Оспанов Е.А., Саркенов Б. Испаряемость и кипение простых веществ. М.: Научный мир, 2010.; Володин В.Н., Ниценко А.В., Требухов С.А.,Бурабаева Н.М., Тулеушев Ю.Ж. Получение двойных сплавов кадмия с тугоплавкими металлами осаждением наночастиц. В сборнике докладов ХI международного конгресса «Цветные металлы и минералы — 2019» (Красноярск, 16—20 сент. 2019 г.). Красноярск: Научно-инновационный центр, 2019. С. 1019—1028.; Физическое металловедение. Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена. М.: Металлургия, 1987.; Chuang T.H., Lin H.J., Chi C.C. Rapid growth of tin whiskers on the surface of Sn—6.6Lu alloy. Science: Materials. 2007; 56 (1): 45—48.; Володин В.Н., Тулеушев Ю.Ж., Кенжалиев Б.К., Требухов С.А. Термическая деградация твердых сплавов системы ниобий—кадмий при низком давлении. Комплексное использование минерального сырья. 2020; (1 (312)): 41—47.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1452

  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Report
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
  14. 14
    Conference

    Relation: Энерго-ресурсоэффективность в интересах устойчивого развития : сборник научных трудов международной научной конференции, г. Томск, 12–16 ноября 2018 г. — Томск, 2018.; Investigation of the D ({3}He, p) {4}He reaction as an alternative for the T (D, n) {4}He reaction in the production of thermonuclear energy / V. M. Bystritsk [et al.] // Энерго-ресурсоэффективность в интересах устойчивого развития : сборник научных трудов международной научной конференции, г. Томск, 12–16 ноября 2018 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 75-76].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52137

  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron & Neutron Techniques; 2023 Suppl 1, Vol. 17, pS371-S377, 7p

  16. 16
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy); № 5 (2019); 40-48 ; Известия вузов. Цветная металлургия; № 5 (2019); 40-48 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1023/451; Векшинский С.А. Новый метод металлографического исследования сплавов. М.: Огиз-Гостехиздат, 1944. Vekshinskii S.A. New method for metallographic study of alloys. Moscow: Ogiz-Gostekhizdat, 1944 (In Russ.).; Жданов Г.С., Верцнер В.Н. Непосредственное наблюдение процессов конденсации и кристаллизации ртути. Физика твердого тела. 1966. Т. 8. No. 4. P. 1021— 1027. Zhdanov G.S., Vertsner V.N. Direct observation of the processes of condensation and crystallization of mercury. Fizika tverdogo tela. 1966. Vol. 8. No. 4. P. 1021—1027 (In Russ.).; Peppiatt S.J. The melting of small particles. II. Bismuth. Proc. Royal Soc. A. London. 1975. Vol. A345. No. 1642. P. 401—412.; Berty J., David M.J., Lafourcade L. Etude de la surfusion de films mines de bismuth par diffracyon des electrons. Thin Solid Films. 1977. Vol. 46. No. 2. P. 177—185.; Жданов Г.С. Температурный гистерезис фазового перехода и механизм кристаллизации тонких металлических пленок. Физика твердого тела. 1977. Vol. 19 No. 1. С. 299—301. Zhdanov G.S. Temperature hysteresis of the phase transition and the mechanism of crystallization of thin metal films. Fizika tverdogo tela. 1977. Vol. 19. No. 1. P. 299—301 (In Russ.).; Овсиенко Д.Е., Маслов В.В., Костюченко В.П. Переохлаждение никеля и кобальта в малых объемах. Кристаллография. 1971. Vol. 16. No. 2. С. 405—407. Ovsienko D.E., Maslov V.V., Kostyuchenko V.P. Supercooling of nickel and cobalt in small volumes. Kristallografiya. 1971. Vol. 16. No. 2. P. 405—407 (In Russ.).; Buffat Ph., Borel J.-P. Size effect on the melting temperature of gold particles. Phys. Rev. A. 1976. Vol. 13. No. 6. P. 2287—2298.; Perepezko J.H., Rasmussen D.H. Solidification of highly supercooled liquid metal and alloys. J. Non-Cryst. Solids. 1993. Vol. 156—158. P. 463—472.; Roduner E. Size matters: why nanomaterials are different. Chem. Soc. Rev. 2006. Vol. 35. P. 583—592. DOI:10.1039/b502142c.; Zou C., Gao Y., Yang B., Zhai Q. Size dependent melting properties of Sn nanoparticles by chemical reduction synthesis. Trans. Nonferr. Met. Soc. China. 2010. Vol. 20. No. 2. P. 248—253.; Jiang H., Moon K., Dong H. Size dependent melting properties of tin nanoparticles. Chem. Phys. Lett. 2006. Vol. 429. No. 4. P. 492—496.; Stowell M.J. The solid-liquid interfacial free energy of lead from supercooling data. J. Theor. Exp. Appl. Phys. 1970. Vol. 22. No. 176. P. 1—6.; Qingshan F., Yongqiang X., Zixiang C. Size — and shape — dependent surface thermodynamic properties of nanocrystals. J. Phys. Chem. Solids. 2018. Vol. 116. P. 79—85.; Mu J., Zhu Z.W., Zhang H.F. Size dependent melting behaviors of nanocrystalline in particles embedded in amorphous matrix. J. Appl. Phys. 2012. Vol. 111. No. 4. P. 043515 (1—4).; Luo W., Su K., Li K., Li Q. Connection between nanostructured materials’ size dependent melting and thermodynamic properties of bulk materials. Solid State Commun. 2011. Vol. 151. No. 3. Р. 229—233.; Родунер Э. Размерные эффекты в наноматериалах. М.: Техносфера, 2010. Roduner E. Dimensional effects in nanomaterials. Moscow: Tekhnosfera, 2010 (In Russ.).; Takagi M. Electron-diffraction study of liquid-solid transition of thin metals films. J. Appl. Phys. 1954. Vol. 9. No. 3. P. 359—369.; Pocza J.F. Investigation of nucleation by «in situ» technique. In: Int. Conf. Phys. Chem. Semicond. Heterojunct. and Layer Struct. (Budapest). 1970. Vol. 3. P. 61—78.; Скрипов В.П., Коверда В.П. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. М.: Наука, 1984. Skripov V.P., Koverda V.P. Spontaneous crystallization of supercooled liquids. Moscow: Nauka, 1984 (In Russ.).; Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник. Под ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 2001. Т. 2. Кн. 1. С. 529, 551. State diagrams of double metallic systems. Ed. N.P. Lyakishev. Moscow: Mashinostroenie, 2001. Vol. 2. Iss. 1. P. 529, 551 (In Russ.).; Володин В.Н. Фазовый переход жидкость-пар в двойных системах кадмия. Алматы: ОПНИ—ИЯФ, 2013. С. 151, 153, 184. Volodin V.N. Liquid-vapor phase transition in double cadmium systems. Almaty: OPNI — IYaF, 2013. P. 151, 153, 184 (In Russ.).; Кан Р.У., Хаазен П. Физическое металловедение. М.: Металлургия, 1987. Т. 1, 2. Kan R.U., Haazen P. Physical metallurgy. Moscow: Metallurgiya, 1987. Vol. 1, 2 (In Russ.).; Володин В.Н., Тулеушев Ю.Ж., Ниценко А.В., Бурабаева Н.М. Размерный эффект при формировании сплава ниобия с кадмием ультрадисперсными частицами при низкой температуре. Комплекс. использ. минер. сырья. 2018. No. 4. P. 98—104. Volodin V.N., Tuleushev Ju.Zh., Nitsenko A.V., Burabaeva N.M. Dimensional effect in forming the niobium alloy with cadmium ultradispersed particles with low temperature. Kompleksnoe ispol’zovanie mineral’nogo syr’ya. 2018. No. 4. P. 98—104 (In Russ.).; Физические величины: Справочник. Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. С. 99, 289. Physical quantities. Ed. I.S. Grigor’ev, E.Z. Meilikhov. Moscow: Energoatomizdat, 1991. P. 99, 289 (In Russ.).; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1023

  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal