sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей Политикой Конфиденциальности
Согласен
Поиск:

Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
TS_pub
technospheramag
technospheramag
ТЕХНОСФЕРА_РИЦ
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта

Яндекс.Метрика
R&W
 
 
Вход:

Ваш e-mail:
Пароль:
 
Регистрация
Забыли пароль?
Книги по нанотехнологиям
Головнин В.А., Каплунов И.А., Малышкина О.В., Педько Б.Б., Мовчикова А.А.
Другие серии книг:
Мир материалов и технологий
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир фотоники
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "alloy"
Аналитика #5/2020
А. С. Цаплева, Н. В. Коновалова, М. В. Кравцова, В. А. Дробышев, И. М. Абдюханов, М. В. Алексеев, Е. А. Дергунова
Микроструктура и механические свой­ства сплавов на основе олова для Nb3Sn-сверхпроводников
DOI: 10.22184/2227-572X.2020.10.5.378.385 Определены составы оловянных сплавов для использования в составе технических Nb3Sn-сверхпроводников. Исследована структура и механические свой­ства оловянных сплавов трех составов: Sn – 0,8 мас. % Cu; Sn – 0,8 мас. % Сu – 0,5 мас. % Zn; Sn – 0,5 мас. % Al. Показано, что предел прочности и микротвердость сплавов выше по сравнению с чистым оловом. Проведены исследования микроструктуры оловянных сплавов в составе композиционных субэлементов. Выбранный на основании анализа полученных в работе данных сплав Sn – 0,8 мас. % Сu был успешно применен при изготовлении Nb3Sn-сверхпроводника в условиях АО ЧМЗ методом внутреннего источника олова. В результате был получен сверхпроводник диаметром 1 мм, состоящий из 120 субэлементов.
Наноиндустрия #7/2012
К.Балиж, С.Пушко, А.Мальцев
СЗМ-диагностика поверхности материалов. Моделирование изображений дефектов
Одна из актуальных задач при исследовании поверхностной структуры конструкционных материалов – вычисление числовых характеристик поверхностей образцов сталей и сплавов с использованием сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). В статье рассматриваются результаты создания методики СЗМ-диагностики конструкционных материалов промышленного оборудования с помощью комплекса на базе АСМ.
Разработка: студия Green Art