检索

标题
作者
Microstructure of hypereutectic silumin at high-speed solidification
Shepelevich V., Gusakova O., Husakova S.
Control of magnetoelastic properties of Fe−Ga alloys using thermomechanical treatment
Kochurin V., Lukshina V., Timofeeva A., Shishkin D., Matyunina M., Ershov N., Gornostyrev Y.
Structural and magnetic states of magnetostrictive alloys Fe3Me, Me = Al, Ga, Ge in a wide temperature range
Balagurov A., Golovin I., Yerzhanov B., Kalugin K., Sumnikov S., Chernyshov D.
Grain boundary segregations in high entropy CoNiCrFeMn alloy. Atomistic MD/MC simulation
Kar’kin I., Kar’kina L., Gornostyrev Y.
Short-range order in soft magnetic alloy Fe–9 at.% Ga and conditions of its thermal treatment
Chernenkov Y., Ershov N., Gornostyrev Y., Lukshina V., Timofeeva A., Shishkin D.
Electrical resistivity and optical properties of Co2XMn1+XAl (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) Heusler alloys
Semiannikova A., Shreder E., Markin A., Perevozchikova Y., Terentev P., Marchenkova E., Marchenkov V.
Study of microstructure, electrical conductivity and mechanical properties of ingot and thin wires made of new alloy Al–0.27Zr–0.17Si–0.30Er
Komelkov A., Nokhrin A., Bobrov A., Sysoev A., Shishulin E., Morozkina E.
Magnetic properties of fcc iron-nickel alloys at finite temperatures
Melnikov N., Reser B.
The Microstructural State and Characteristics of the Deformation and Fracture, Energy Dissipation and Accumulation in Deformed Ultrafine-Grained Alloys Based on Titanium, Niobium, and Magnesium for Medical Applications
Sharkeev Y., Legostaeva Е., Eroshenko А., Luginin N., Tolmachev A., Uvarkin P.
The high-temperature in situ synchrotron study of structural-phase transformations in 3D-printed Ti–6Al–4V and Ti–5Al–3Mo–V titanium alloys
Lobova T., Panin A., Perevalova O., Syrtanov M.
Magnetization distribution in single-crystal of iron-silicon alloys
Ershov N., Kleinerman N., Lukshina V., Timofeeva A.
Influence of deformation and annealing on the structure, electrical resistance and hardness of the Al–4 %Cu–3 %Mn alloy casted in an electromagnetic crystallizer
Belov N., Cherkasov S., Korotkova N., Motkov M.
The Dynamic Properties of Low-Alloyed Copper Alloys with a Submicrocrystalline Structure Obtained by High-Strain-Rate Deformation
Abdullina D., Khomskaya I., Razorenov S., Shorokhov E.
Formation of Chemical Short-Range Order in Equiatomic CoNiCrFeMn High-Entropy Alloy. Atomistic MD/MC Simulation
Karkin I., Karkina L., Gornostyrev Y.
Microsegregation of Alloying Elements on deformation Structural defects in Granular Nickel Alloy
Svetlov I., Zaitsev D., Karashaev M., Epishin A., Petrushin N.
Comparative Сharacteristics of the Structure and Functional Properties of Coatings Formed on Aluminum Alloys 2ххх and 7ххх Series by the Method of Plasma Electrolytic Oxidation
Letyagin N., Sokorev A., Kokarev V., Shatrov A., Tsydenov A., Finogeev A., Musin A., Petrzhik M.
Atomic Ordering in Fe2NiZ (Z = Al, Ga, In, Sn) Alloys: Effects on the Anisotropy and Properties of the Ground State
Sokolovskiy V., Miroshkina O., Buchelnikov V., Gruner M.
Atomistic simulation of Specificities of microstructure formation in binary systems
Kichigin R., Chirkov P., Karavaev A., Dremov V.
Anomalies of thermal expansion/contraction of martensite crystal lattices in Ti–Ni AND Ti–Nb–Zr alloys
Dubinskiy S., Baranova A., Strachov O., Shchetinin I., Bazlov A., Korotitskiy A., Prokoshkin S.
Fine structure of lamellar pearlite in iron–carbon alloys (review)
Bataev A., Bataev I., Emurlaev K., Golovin E.
Order-disorder phase transitions in Fe81Ga19-RE ALLOYS (RE = Dy, Er, Tb, Yb) according to neutron diffraction data
Balagurov A., Yerzhanov B., Мухаметулы Б., Samoylova N., Palacheva V., Sumnikov S., Golovin I.
Determination of the Boundaries of Region of Metastable ω-Phase in Titanium and Zirconium Alloys
Dobromyslov A.
The influence of Ni on the contributions of the superplastic deformation mechanisms of the Al–Zn–Mg–Cr alloys
Yakovtseva O., Postnikova M., Irzhak A., Rofman O., Mikhaylovskaya A.
The Effect of High-Temperature Thermomechanical Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Cu–Al–Ni–(B) Alloys with a Thermoelastic Martensitic Transformation
Svirid A., Pushin V., Makarov V., Kuranova N.
NOVEL FUNCTIONAL MATERIALS BASED ON AMORPHOUS ALLOYS OF Fe–Сo–Сr SYSTEM
Zanaeva E., Bazlov A., Ubyivovk E., Milkova D.
The Electrical Resistivity, Magnetic, and Galvanomagnetic Properties of a Cast and Rapid Melt Quenched Mn3Al Heusler Alloy
Marchenkov V., Irkhin V., Semiannikova A., Korenistov P., Marchenkova E.
Distribution of magnetization in single-crystals of iron-silicon soft magnetic alloys before and after heat treatments
Ershov N., Kleinerman N., Lukshina V., Timofeeva A.
Models and structures in the electrophysics of high-entropy alloys with laser-induced fractal surface objects
Aleshin M., Tumarkina D., Oparin E., Bukharov D., Butkovsky O., Arakelyan S.
Short-range order in gallium solid solutions in α-iron
Ershov N., Kleinerman N., Gornostyrev Y., Lukshina V., Shishkin D., Timofeeva A., Naumov S., Svirid A.
Decomposition features and mechanical properties of aging Ti49Ni51 alloy with shape memory effects subjected to heat treatment
Kuranova N., Makarov V., Pushin V.
Phase Stability of Ni–(Co)–Mn–Z (Z = Ga, In, Sb, Sn) Heusler Alloys
Erager K., Sokolovskiy V., Buchelnikov V., Gamzatov A., Aliev A.
STRUCTURAL-PHASE STATUS OF HIGH ENTRICITY NbTiHfVZr ALLOY
Abzaev Y., Guda S., Guda A., Zelenkov A., Kolesnikov V.
A systematic description of the thermodynamic, elastic and mechanical properties of binary Zr-based bcc alloys from first principles
Smirnova E., Ponomareva A., Konov D., Belov M.
Martensitic Transformation and the Electrical and Magnetic Properties of Ni51 – хMn36 + хSn13 (0 ≤ х ≤ 4) Alloys
Kaletina Y., Gerasimov E., Terent’ev P., Kaletin A.
The Electronic Structure and Optical Properties of Heusler Alloys Mn2 – xFe1 + xAl (x = –0.5, 0, 0.5, 1)
Shreder E., Lukoyanov A., Mukhachev R., Filanovich A., Dash S., Patra A., Vasundhara M.
Optical properties of heusler alloys Mn3Z (Z=Al, Ga, Si, Sn)
Shreder E., Svyazhin A., Marchenkov V.
Influence of hot rolling on the phase composition, structure, and mechanical properties of metastable (α+β) alloy based on Cu–41 wt % Zn with shape memory effect
Svirid А., Pushin V., Кuraпova N., Afanasiev S., Davydov D., Stashkova L.
A study of structure of metastable Cu–Zn alloys with shape memory effect
Svirid A., Kuranova N., Pushin V., Afanas’ev S.
Study of minor Sc and Zr additions effect on silicon rich Al–Mg–Si aluminum alloy microstructure during Sc multistage thermal treatment
Aryshenskii E., Lapshov М., Rasposienko D., Konovalov S., Drits A., Makarov V.
Magnetocaloric Effect of Mn2YSn (Y = Sc, Ti, V) Alloys
Sokolovskiy V., Zagrebin M., Buchelnikov V.
Study of supersaturated solid solution decomposition during quenching of sheets from Al-Mg-Si aluminum alloy
Benarieb I., Puchkov Y., Sbitneva S., Zaytsev D.
Change in the Radius of the First Coordination Sphere in Amorphous Alloys during Deformation
Abrosimova G., Astanin V., Volkov N., Gunderov D., Postnova E., Aronin A.
The Structure and Mechanical Properties of the Aging Shape-Memory Ti49Ni51 Alloy after Thermomechanical Treatment
Kuranova N., Makarov V., Pushin V., Popov N.
The Effect of Doping with Al on the Stability of D03 and L12 Phases in Fe73.44(Ga,Al)26.56 Alloys: Ab Initio Calculation and Monte Carlo Modeling
Matyunina M., Zagrebin M., Sokolovskiy V., Buchelnikov V.
Collapse of the inverse magnetocaloric effect in the ni47mn40sn13 alloy in cyclic magnetic fields
Gamzatov A., Batdalov A., Aliev A.
Analysis of phase composition of the Al–Cu–Mn–Ca system as a base for heat-resistant aluminum alloys
Belov N., Kovalev A., Vinnik D., Tsydenov K., Cherkasov S.
Phase composition and structure of Al–Cu–Mn–Mg–Zn–Fe–Si alloys containing 2% Cu and 1.5% Mn
Tsydenov K., Belov N.
Magnetization processes features in the tapes of cobalt-based amorphous alloy
Skulkina N., Nekrasov E., Eremin Y., Kuznetsov N.
Effect of Ga Partial Substitution on the Structural and Magnetic Properties of Heusler Ni–Mn–Ga Alloys
Sokolovskiy V., Buchelnikov V.
Nonuniformity of magnetization processes of a cobalt-based amorphous alloys in the as-quenched state
Skulkina N., Nekrasov E.
Influence of cold deformation on the structure, texture, elastic and microdurometric properties of biocompatible beta-titanium alloys based on the Ti–Nb–Zr system
Korenev A., Illarionov A.
Analysis of Compositional Nuclear Transmutation Effects in Vanadium Alloys under Irradiation
Belozerova A., Belozerov S.
The Effect of La on the Microstructure and Mechanical Properties of the (Al) + Al4(Ca,La) Wrought Alloys
Letyagin N., Akopyan T., Nguen Z., Sviridova T., Koshmin A., Aksenov A.
The effect of chromium and zirconium alloying on the structure and properties of submicrocrystalline copper alloys obtained by dynamic channel-angular pressing
Khomskaya I., Zel’dovich V., Abdullina D., Shorokhov E.
Phase transformations upon crystallization of an Al87Ni6Nd7 amorphous alloy
Uzhakin P., Chirkova V., Volkov N., Abrosimova G., Aronin A.
Phase states and structural phase transition in Fe73Ga27RE0.5 alloys (RE = Dy, Er, Tb, Yb) alloys: a neutron diffraction study
Balagurov А., Yerzhanov B., Mukhametuly B., Samoylova N., Palacheva V., Sumnikov S., Golovin I.
Ближний порядок и его устойчивость в магнитомягком железогаллиевом сплаве
Черненков Ю., Смирнов О., Лукшина В., Тимофеева А., Петрик М., Кузнецов А., Ершов Н., Горностырев Ю., Шишкин Д.
Electronic Structure and Magnetic Properties of FeRhSn1 – xZx (Z = Ge, Si, Sb): Ab Initio Study
Pavlukhina O., Sokolovskiy V., Buchelnikov V.
EFFECT OF HIGH PRESSURE TORSION ON STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al–Ca–Cu ALLOY
Rogachev S., Naumova E., Tabachkova N., Ten D., Sundeev R., Zadorozhny M.
The Structure and Mechanical Properties of Rolled Sheets of the Multicomponent Al–2.5Ca–2.5Mg Alloy Doped with Scandium and Zirconium
Doroshenko V., Naumova E., Aksenov A., Shcherbakova O., Finogeev A.
The Effect of Thermodeformation Treatment on the Structure and Strengthening of the Al–7.1% Zn–2.8% Mg–1.4% Ni–1.1% Fe Alloy Produced via Casting in an Electromagnetic Crystallizer
Belov N., Timofeev V., Cherkasov S., Motkov M., Musin A.
The Structure and Properties of Wrought Al–Mg–Sc Aluminum Alloys with Different Scandium Content
Benarieb I., Dynin N., Zaitsev D., Sbitneva S.
Formation the τ-phase during the deformation in a quenching biocompatible Ti–26 at % Nb alloy. effect on properties
Korenev A., Demakov S., Karabanalov M., Illarionov A.
Effect of Cа addition on the phase composition and properties of low-alloyed Al–Mn–Fe alloys
Korotkova N., Cherkasov S., Avxent’ieva N.
Formation of Structural-Phase State and Elastic and Durometric Properties of Biocompatible Cold-Rolled Titanium Ti–Nb–Zr-Based Alloys during Aging
Korenev A., Illarionov A., Karabanalov M.
Влияние всесторонней изотермической ковки на микроструктуру и сверхпластичность сплавов системы Al–Mg–Si–Cu c разным содержанием Mg и Si
Мочуговский А., Чуквума Э., Михайловская А.
Magnetocaloric Effect in Rare-Earth Magnetic Materials
Pankratov N., Tereshina I., Nikitin S.
STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE Al-Zn-Mg-Cu-Zr-Y(Er) ALLOYS SHEETS DOPED BY MANGANESE
Glavatskikh M., Barkov R., Khomutov M., Pozdniakov A.
THERMAL STABILITY OF CAST CONDUCTOR MICROALLOYED ALUMINUM ALLOYS
Komelkov A., Nokhrin A., Bobrov A., Shvetsova A., Sakharov N., Faddeev M.
Characterization of Nanosized Clusters and Transition Layers of Contacting - and '-Phases in a Ni-Based Superalloy
Rogozhkin S., Ber L., Khomich A.
The Magnetic Susceptibility of Alloys Below the Percolation Threshold
Belokon V., Dyachenko O., Lapenkov R.
Gauge factor of refractory high-entropy alloys
Evdokimov I., Sterkhov Е., Uporov S., Ryltsev R.
Distribution of composition across the interface in binary alloys
Gapontsev V., Gapontsev A., Gapontsev V.
Structure features and mechanical properties of metastable Cu–39.5 wt % Zn (α+β) alloy with shape memory effect subjected to thermomechanical treatment
Svirid A., Pushin V., Kuranova N., Afanasyev S., Davydov D., Stashkova L.
Temperature Dependence of Magnetization and Exchange Interaction in Amorphous Fe–Ni–Si–B Alloys
Sapovsky I., Ilyin N., Кrainova G., Rakhmatullaev T., Tkachenko I., Plotnikov V., Pinchuk К., Frolov А.
Связь магнетизма сплавов 3d-металлов с электронной структурой в теории Стонера и в ДТСФ
Мельников Н., Гуленко А., Резер Б.
Magnitocaloric Effect in RCO5 (R = Gd, Tb, Dy, Ho) Alloys
Utarbekova M., Orshulevich M., Bataev D., Fazlitdinova A., Taskaev S.
The Effect of Boron Addition on the Structure and Mechanical Properties of Cu–Al–Ni–B Alloys with a Thermoelastic Martensitic Transformation
Svirid A., Kuranova N., Makarov V., Pushin V.
The Electronic Structure, Thermoelectric, Optical Properties of Heusler Alloys Mn2MeAl (Me = Ti, V, Cr)
Shreder E., Filanovich A., Chernov E., Lukoyanov A., Marchenkov V., Stashkova L.
Second Phase Particles in Zr–Sn–Nb–Fe Alloys: A Review
Aldeen A., Chen Z., Disher I., Samiuddin M., Yan K.
1 - 80 的 80 信息

检索提示:

  • 检索的名词区分大小写
  • 常用字词将被忽略
  • 默认情况下只有在查询结果满足所有检索词才返回(例如,隐含AND)
  • 使用OR结合多个检索词,便于查找含有这些检索词的文章,例如education OR research
  • 使用括号来创建更复杂的查询; 例如:archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • 使用引号检索一个完整的词组; 例如: "open access publishing"
  • 使用-或者NOT排除一个检索词; 例如:online -politics or online NOT politics
  • 在检索词里使用 *作为通配符匹配任何字符序列; 例如., soci* morality 将符合含有 "sociological" or "societal"的词语

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».