يعرض 1 - 20 نتائج من 112 نتيجة بحث عن '"silica powder"', وقت الاستعلام: 2.56s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: Laboratoire de Génie Chimique (LGC), Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Université de Toulouse (UT), Centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux (CIRIMAT), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut de Chimie - CNRS Chimie (INC-CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Centre de microcaractérisation Raimond Castaing (Centre Castaing), Institut National des Sciences Appliquées - Toulouse (INSA Toulouse), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Toulouse (UT)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Toulouse (UT)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université de Toulouse (UT)-Institut de Chimie - CNRS Chimie (INC-CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Corporate R&D-Umicore Olen BELGIUM

    المصدر: ISSN: 2666-8211 ; Chemical Engineering Journal Advances ; https://cnrs.hal.science/hal-04261424 ; Chemical Engineering Journal Advances, 2023, 16, pp.100554. ⟨10.1016/J.CEJA.2023.100554⟩.

  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    المساهمون: This research received financial support from the Ministry of Science and Higher Education in the Russian Federation (Agreement No. 075-11-2022-023 from 06 April 2022) under the program “Scientific and technological development of the Russian Federation” according to governmental decree No. 218 dated 9 April 2010, Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Постановления Правительства № 218 по соглашению о предоставлении субсидии № 075-11-2022-023 от 06.04.2022 г. «Создание технологии изготовления уникальных крупногабаритных отливок из жаропрочных сплавов для газотурбинных двигателей, ориентированной на использование отечественного оборудования и организацию современного ресурсоэффективного, компьютероориентированного литейного производства»

    المصدر: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 2 (2023); 15-28 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 2 (2023); 15-28 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1477/638; Kanyo J.E., Schaffцner S., Uwanyuze R.S., Leary K.S. An overview of ceramic molds for investment casting of nickel superalloys. Journal of the European Ceramic Society. 2020;40(15):4955—4973. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.07.013; Новокрещенных Е.Н., Мырзина К.М., Ордин Д.А., Вахрушев В.В., Дьяков М.С., Пойлов В.З., Углев Н.П. Исследование и выбор реагентов при разработке составов водно-коллоидных связующих для литейных керамик. Международный научно-исследовательский журнал. 2017;(10):14—18.; Pattnaik S., Karunakar D.B., Jha P.K. Developments in investment casting process — A review. Journal of Materials Processing Technology. 2012;212:2332—2348. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2012.06.003; Базылев В.А., Черномас В.В. Применение связующего «Армосил®» для изготовления оболочковых форм в литье по выжигаемым моделям. В сб: Материалы 46-й научно-технической конференции студентов и аспирантов (г. Комсомольск-на-Амуре, 1– 15 апр. 2016 г.). Комсомольск на Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, 2016. С. 47—49.; Вдовин К.Н., Феоктистов Н.А., Овчинников М.В., Пинаев А.С. Применение универсальных кремнеземных связующих на водной основе для изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям. Технологии металлургии, машиностроения и материалообработки. 2019;(18):149—154.; Деменок А.О., Ганеев А.А., Деменок О.Б., Бакерин С.В., Кулаков Б.А. Разработка ресурсосберегающей технологии получения крупногабаритных отливок из титановых сплавов. Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Металлургия. 2015;15(2):20—25.; Вдовин К.Н., Феоктистов Н.А. Овчинникова М.В. Технология формообразования с применением связующих на водной основе в литье по выплавляемым моделям. Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2020;11(1):29—31.; Шутова О.О., Леушина Л.И. Повышение экологической безопасности технологии точного алюминиевого литья на предприятии авиастроения. В сб: Металлургия XXI столетия глазами молодых: Cборник докладов V Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов (22 мая 2019 г.). Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2019. С. 342—344.; Мухамадеев И.Р., Деменок О.Б., Ганеев А.А., Павлинич С.П., Аликин П.В. Выбор связующих на водной основе для оболочковых форм литья по выплавляемым моделям титановых сплавов. Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Металлургия. 2015;15(3):95—104.; Ворфоломеев М.С. Особенности изготовления корундовых керамических форм по выплавляемым моделям на основе неорганического водного связующего. Литейное производство. 2021;(11):16—18.; Козлов В.В., Варфоломеев М.С. Особенности технологии изготовления корундовых литейных форм на основе зольных связующих в литье по выплавляемым моделям. Литейщик России. 2020;(10):32—35.; Ордин Д.А., Новокрещенных Е.Н., Пойлов В.З., Углев Н.П. Перевод технологии литья по выплавляемым моделям в авиастроении на керамику, полученную с использованием связующих на водной основе: Обзор выполненных исследований. Вестник ПНИПУ. 2016;(3):59—74.; Чернов В.П., Селиванова Е.А. Исследование свойств огнеупорных суспензий, используемых для керамических форм при литье по выплавляемым моделям. Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2010;(3):21—25.; Kanyo J.E., Schaffцner S., Uwanyuze R.S., Leary K.S. An overview of ceramic molds for investment casting of nickel superalloys. Journal of the European Ceramic Society. 2020;40:4955—4973. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.07.013; Дьячков В.Н., Парамонов А.М., Никитин К.В. Совершенствование технологии получения отливок способом ЛВМ. Литейщик России. 2012;(5):32—33.; Дубровин В.К., Кулаков Б.А., Карпинский А.В., Гойхенберг Ю.Н. Выбор формовочных материалов для литья по разовым моделям. Литейщик России. 2015;(7):12—15.; Петров А.Ю., Трубкина С.Н., Гилев В.И., Вертюх С.С., Овчинников М.В. Универсальные кремнезольные связующие материалы на водной основе. Литейщик России. 2018;(6):9—13.; Юсипов Р.Ф., Демьянов Е.Д., Виноградов В.Ю., Паремский И.Я., Айрапетян А.С. Метод оценки качества поверхности лицевого слоя формы литья по выплавляемым моделям. Литейное производство. 2021;(8):23—26.; Ferenc-Dominik J., Matysiak H., Kurzydlowski K.J. Organic viscosity modifiers for controlling rheology of ceramic slurries used in the investment casting. Advances in Science and Technology. 2010;70:102—107. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AST.70.102; Kolczyk J., Zych J. Rheological properties of ceramic slurries with colloidal binders used in the investment casting technology. Metalurgija. 2013;52:55—58.; Jones S., Yuan C. Advances in shell moulding for investment casting. Journal of Materials Processing Technology. 2003;135:258—265. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(02)00907-X; Jones S., Jolly M.R., Lewis K. Development of techniques for predicting ceramic shell properties for investment casting. British Ceramic Transactions. 2002;101:106—113. https://doi.org/10.1179/096797802225003316; AMETEK Brookfield. LV Standard Spindles. URL: https://store.brookfieldengineering.com/lv-standardspindles/?_pos=1&_sid=d76593138&_ss=r (accessed: 02.12.2022).; Li K., Liu X.-D., Du Z.-X., Li Y.-F. Bending strength and fracture surface topography of natural fiber-reinforced shell for investment casting process. China Foundry. 2016;13:211—216. https://doi.org/10.1007/s41230-016-5100-4; Zhao E., Kong F., Chen Y., Chen R., Chen Y. Characterization of zirconia-based slurries with different binders for titanium investment casting. China Foundry. 2012;9:125—130.; Venkat Y., Choudary K.R., Das D.K., Pandey A.K., Singh S. Ceramic shell moulds with zircon filler and colloidal silica binder for investment casting of shrouded low-pressure turbine blades. Ceramics International. 2020;46:26572—26580. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.07.125; Vyas A.V., Pandya M.P., Sutaria M.P. Effect of mixing proportion and mixing time on primary slurry retention and surface roughness of investment casting shells. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020;872:012094. https://doi.org/10.1088/1757-899X/872/1/012094; Bundy J., Viswanathan S. Characterization of zirconiabased slurries with different binders for titanium investment casting. International Journal of Metalcasting. 2008;3:27—37. https://doi.org/10.1007/BF03355439; Kline D.M. Controlling strength and permeability of silica investment casting molds: Masters Theses. Missouri: Missouri University of Science and Technology, 2010.; Lee K., Blackburn S., Welch S.T. A more representative mechanical testing of green state investment casting shell. Ceramics International. 2017;43:268—274. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.09.149; Ivanov V.I., Kazennov S.A., Kurchman B.S. et al. Investment casting (Ed. by Ya.I. Shklennik, V.A. Ozerov). Moscow: Mashinostroenie, 1984. (In Russ.).; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1477

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal

    المؤلفون: Ha-Seog Kim, Sea-Hyun Lee, Byoungil Kim

    المصدر: Applied Sciences; Volume 7; Issue 9; Pages: 910

    جغرافية الموضوع: agris

    وصف الملف: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal