Zeitschriftenartikel zum Thema „Nitrogen Alloying“
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Foct, Jacques, Christophe Domain und Charlotte S. Becquart. „High Nitrogen Steel and Interstitial Alloying“. Materials Science Forum 426-432 (August 2003): 161–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.426-432.161.
Der volle Inhalt der QuelleWang, K. Y., G. L. Chen und J. G. Wang. „Mechanical alloying Ti50Al50 in nitrogen atmosphere“. Scripta Metallurgica et Materialia 31, Nr. 1 (Juli 1994): 87–92. http://dx.doi.org/10.1016/0956-716x(94)90100-7.
Der volle Inhalt der QuelleMaznichevsky, Alexander N., Radii V. Sprikut und Yuri N. Goikhenberg. „Investigation of Nitrogen Containing Austenitic Stainless Steel“. Materials Science Forum 989 (Mai 2020): 152–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.989.152.
Der volle Inhalt der QuelleZiatdinov, M. Kh. „From the history of nitrided ferroalloys“. Izvestiya. Ferrous Metallurgy 63, Nr. 10 (10.12.2020): 773–81. http://dx.doi.org/10.17073/0368-0797-2020-10-773-781.
Der volle Inhalt der QuelleRashev, Ts V., A. V. Eliseev, L. Ts Zhekova und P. V. Bogev. „High nitrogen steels“. Izvestiya. Ferrous Metallurgy 62, Nr. 7 (22.08.2019): 503–10. http://dx.doi.org/10.17073/0368-0797-2019-7-503-510.
Der volle Inhalt der QuelleRawers, J., D. Govier und D. Cook. „High Nitrogen Steels. Mechanical Alloying of Nitrogen into Iron Powders.“ ISIJ International 36, Nr. 7 (1996): 958–61. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.36.958.
Der volle Inhalt der QuelleMerkushkin, Eugeny A., Vera V. Berezovskaya und Mikhail A. Serzhanin. „Regularities of the Influence of Substitutional and Interstitial Alloying Elements on the Corrosion Properties of Austenitic Stainless Steels“. Defect and Diffusion Forum 410 (17.08.2021): 336–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.410.336.
Der volle Inhalt der QuelleLipodaev, V. N. „Nitrogen alloying of weld metal in arc welding of corrosion-resistant steels (Review)“. Paton Welding Journal 2019, Nr. 6 (28.06.2019): 59–64. http://dx.doi.org/10.15407/tpwj2019.06.12.
Der volle Inhalt der QuelleEfstathiou, C., und H. Sehitoglu. „Strengthening Hadfield steel welds by nitrogen alloying“. Materials Science and Engineering: A 506, Nr. 1-2 (April 2009): 174–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2008.11.057.
Der volle Inhalt der QuelleSimmons, J. W. „Overview: high-nitrogen alloying of stainless steels“. Materials Science and Engineering: A 207, Nr. 2 (März 1996): 159–69. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(95)09991-3.
Der volle Inhalt der QuelleKaputkina, Liudmila M., Vera Prokoshkina und Yu I. Lojnikov. „Hot Strain Diagrams, Strengthening and Recrystallization of Nitrogen Alloyed Steels“. Materials Science Forum 467-470 (Oktober 2004): 281–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.467-470.281.
Der volle Inhalt der QuelleProkoshkina, Vera, Liudmila M. Kaputkina, A. G. Svyazhin und J. Siwka. „Structure Formation and Strengthening of Hot Deformed Nitrogen-Containing Steels“. Advances in Science and Technology 56 (September 2008): 116–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.56.116.
Der volle Inhalt der QuelleKatolikov, V. D., I. A. Logachev, O. A. Komolova, M. V. Zheleznyi und A. E. Semin. „Nitriding during powder production and study of the structure of EP741NP alloy doped with nitrogen“. Izvestiya. Ferrous Metallurgy 64, Nr. 1 (16.02.2021): 59–67. http://dx.doi.org/10.17073/0368-0797-2021-1-59-67.
Der volle Inhalt der QuelleKuang, Chun Jiang, H. Zhong, D. Chen, X. Kuang, Q. Li und Q. Hao. „Development of Powder Metallurgy High Nitrogen Stainless Steel“. Materials Science Forum 638-642 (Januar 2010): 1811–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.638-642.1811.
Der volle Inhalt der QuelleShabashov, V. A., K. A. Kozlov, K. A. Lyashkov, A. V. Litvinov, G. A. Dorofeev und S. G. Titova. „Solid-Phase Mechanical Alloying of BCC Iron Alloys by Nitrogen in Ball Mills“. Defect and Diffusion Forum 330 (September 2012): 25–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.330.25.
Der volle Inhalt der QuelleRawers, James C., Dale Govier und Randy Doan. „Nitrogen addition to iron powder by mechanical alloying“. Materials Science and Engineering: A 220, Nr. 1-2 (Dezember 1996): 162–67. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-5093(97)80010-x.
Der volle Inhalt der QuelleJianglong, Liu, Luo Qiquan und Zou Zhirong. „Laser gas alloying of titanium alloy with nitrogen“. Surface and Coatings Technology 57, Nr. 2-3 (Mai 1993): 191–95. http://dx.doi.org/10.1016/0257-8972(93)90039-q.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Seong-Ho, und Zin-Hyoung Lee. „A method for predicting nitrogen gas pores in nitrogen alloying stainless steels“. Materials Science and Engineering: A 417, Nr. 1-2 (Februar 2006): 307–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2005.11.004.
Der volle Inhalt der QuellePopovich, Anatoly A., Nikolay G. Razumov und Aleksandr S. Verevkin. „Mechanical Alloying of Hard Magnetic Materials with Samarium“. Applied Mechanics and Materials 698 (Dezember 2014): 339–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.698.339.
Der volle Inhalt der QuelleLukáč, František, Jakub Čížek, Yvonna Jirásková, Ivan Procházka, Marian Vlček, Peter Švec und Dušan Janičkovič. „Effect of Hydrogen on Formation of Fe-Al Nanoparticles by Mechanical Milling“. Journal of Nano Research 29 (Dezember 2014): 23–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.29.23.
Der volle Inhalt der QuelleFoct, Jacques, und A. Mastorakis. „High Nitrogen Steels and Nitrides Obtained by Mechanical Alloying“. Solid State Phenomena 25-26 (Januar 1992): 581–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.25-26.581.
Der volle Inhalt der QuelleGavriljuk, V. G., B. D. Shanina und H. Berns. „A physical concept for alloying steels with carbon+nitrogen“. Materials Science and Engineering: A 481-482 (Mai 2008): 707–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2006.11.186.
Der volle Inhalt der QuelleKudryavtsev, A. S., D. A. Artem’eva und M. S. Mikhailov. „Nitrogen alloying of the 12% Cr martensitic-ferritic steel“. Physics of Metals and Metallography 118, Nr. 8 (August 2017): 788–94. http://dx.doi.org/10.1134/s0031918x17080087.
Der volle Inhalt der QuelleBabaskin, Yu Z., und S. Ya Shipitsyn. „Effectiveness of alloying thermostable steel with vanadium and nitrogen“. Steel in Translation 40, Nr. 4 (April 2010): 378–81. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091210040170.
Der volle Inhalt der QuelleNaumenko, V. V., A. P. Shlyamnev und G. A. Filippov. „Nitrogen in austenitic stainless steels of different alloying systems“. Metallurgist 55, Nr. 5-6 (September 2011): 410–18. http://dx.doi.org/10.1007/s11015-011-9445-z.
Der volle Inhalt der QuelleNohrina, Olga I., Irina D. Rogihina, Marina A. Golodova und Denis V. Valuev. „Resource-Saving Technologies in Production Cold-Resistant Steels“. Key Engineering Materials 839 (April 2020): 93–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.839.93.
Der volle Inhalt der QuellePopovich, Anatoly A., und Nikolay G. Razumov. „Investigation of the Process of Mechanical Alloying of Iron by Austenite Forming Elements“. Applied Mechanics and Materials 698 (Dezember 2014): 519–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.698.519.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Jian Feng, Na Han, Kun Wang und Fen Wang. „Fabrication of Ti2AlN by Mechanical Alloying and Hot Press Sintering“. Advanced Materials Research 194-196 (Februar 2011): 425–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.194-196.425.
Der volle Inhalt der QuelleMoravcik, Igor, Jan Cizek, Larissa Gouvea, Jan Cupera, Ivan Guban und Ivo Dlouhy. „Nitrogen Interstitial Alloying of CoCrFeMnNi High Entropy Alloy through Reactive Powder Milling“. Entropy 21, Nr. 4 (04.04.2019): 363. http://dx.doi.org/10.3390/e21040363.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Gang Qiang, Shu Huan Wang, Yu Feng Guo und Xin Sheng Liu. „Comprehensive Analysis of High Nitrogen Steel Refining Factors with High-Pressure and Bottom-Blowing Nitrogen“. Advanced Materials Research 146-147 (Oktober 2010): 445–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.146-147.445.
Der volle Inhalt der QuelleSmirnov, Leonid A., und Oleg V. Zayakin. „The Time and Heat Dependence of the Nitrogen Distribution upon Steel Alloying with Nitrided Manganese“. Materials Science Forum 946 (Februar 2019): 406–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.946.406.
Der volle Inhalt der QuelleAzuma, Shigeki, Hideaki Miyuki und Takeo Kudo. „High Nitrogen Steels. Effect of Alloying Nitrogen on Crevice Corrosion of Austenitic Stainless Steels.“ ISIJ International 36, Nr. 7 (1996): 793–98. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.36.793.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hua-bing, Zhou-hua Jiang, Ming-hui Shen und Xiang-mi You. „High Nitrogen Austenitic Stainless Steels Manufactured by Nitrogen Gas Alloying and Adding Nitrided Ferroalloys“. Journal of Iron and Steel Research International 14, Nr. 3 (März 2007): 63–68. http://dx.doi.org/10.1016/s1006-706x(07)60045-4.
Der volle Inhalt der QuelleAtsumi, Naoya, Kouzou Yoshioka, Tohru Yamasaki und Yoshikiyo Ogino. „Nitriding of Transition Metals by Mechanical Alloying in Nitrogen Gas.“ Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 40, Nr. 3 (1993): 261–64. http://dx.doi.org/10.2497/jjspm.40.261.
Der volle Inhalt der QuelleHashimoto, Hitoshi, Toshihiko Abe und Zheng-Ming Sun. „Nitrogen-induced powder formation of titanium aluminides during mechanical alloying“. Intermetallics 8, Nr. 7 (Juli 2000): 721–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0966-9795(00)00002-9.
Der volle Inhalt der QuelleKopcewicz, M., J. Jagielski, A. Turos und M. Lukasiak. „On the role of alloying elements in nitrogen implanted iron“. Hyperfine Interactions 71, Nr. 1-4 (April 1992): 1385–88. http://dx.doi.org/10.1007/bf02397342.
Der volle Inhalt der QuelleOkumura, H., F. N. Ishikawa, Y. Morotomi, E. Yamasue und K. N. Ishihara. „Mechanical alloying, nitrogen storage and magnetization of Ca–Co powder“. Materials Science and Engineering: A 449-451 (März 2007): 1123–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2006.02.312.
Der volle Inhalt der QuelleSalahinejad, E., R. Amini und M. J. Hadianfard. „Structural evolution during mechanical alloying of stainless steels under nitrogen“. Powder Technology 215-216 (Januar 2012): 247–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2011.10.012.
Der volle Inhalt der QuelleAoki, K., A. Memezawa und T. Masumoto. „Nitrogen‐induced amorphization of Ti‐Zr powders during mechanical alloying“. Applied Physics Letters 61, Nr. 9 (31.08.1992): 1037–39. http://dx.doi.org/10.1063/1.107708.
Der volle Inhalt der QuelleWalker, A., J. Folkes, W. M. Steen und D. R. F. Wes. „Laser Surface Alloying of Titanium Substrates with Carbon and Nitrogen“. Surface Engineering 1, Nr. 1 (Januar 1985): 23–29. http://dx.doi.org/10.1179/sur.1985.1.1.23.
Der volle Inhalt der QuelleRawers, J., G. Asai und R. Doan. „High-pressure nitrogen gas alloying of Fe-Cr-Ni alloys“. Journal of Materials Science 28, Nr. 15 (01.01.1993): 4028–32. http://dx.doi.org/10.1007/bf00351226.
Der volle Inhalt der QuelleIshikawa, F. N., K. Irie, E. Yamasue, K. N. Ishihara und H. Okumura. „Mechanical alloying and nitrogen storage properties of Ca–Fe powder“. Journal of Alloys and Compounds 395, Nr. 1-2 (Mai 2005): 159–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2004.10.068.
Der volle Inhalt der QuelleNi, Guolong, Dingguo Zhao, Shuhuan Wang und Chunyan Song. „Investigation of V–N Micro-alloying Using Nitrogen Bottom Blowing“. Transactions of the Indian Institute of Metals 73, Nr. 11 (07.09.2020): 2693–701. http://dx.doi.org/10.1007/s12666-020-02083-8.
Der volle Inhalt der QuelleRawers, J., und A. V. Petty. „High pressure nitrogen gas alloying of Fe-Cr-Ni alloys“. Journal of Materials Science 28, Nr. 13 (Juli 1993): 3489–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf01159827.
Der volle Inhalt der QuelleGaye, Henri, Didier Huin und Paul V. Riboud. „Nitrogen alloying of carbon and stainless steels by gas injection“. Metallurgical and Materials Transactions B 31, Nr. 5 (Oktober 2000): 905–12. http://dx.doi.org/10.1007/s11663-000-0066-3.
Der volle Inhalt der QuellePetrova, L. G., P. E. Demin, A. S. Sergeeva und A. Yu Malakhov. „Surface Alloying of Carbon Steel with Chromium, Nickel, and Nitrogen“. Russian Engineering Research 41, Nr. 6 (Juni 2021): 551–54. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x21060174.
Der volle Inhalt der QuelleСнежной, Геннадий Валентинович, und Валентин Лукьянович Снежной. „МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДА И АЗОТА НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ АУСТЕНИТНЫХ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ“. Aerospace technic and technology, Nr. 7 (31.08.2020): 47–51. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2020.7.07.
Der volle Inhalt der QuelleRawers, J. C., G. Asai und J. S. Dunning. „Change in mechanical properties and microstructure of 201 stainless steel with increased nitrogen alloying“. Journal of Materials Research 9, Nr. 12 (Dezember 1994): 3160–69. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1994.3160.
Der volle Inhalt der QuelleGizatulin, R. A., N. A. Kozyrev, A. A. Saprykin, О. Yu Sheshukov und D. A. Dudikhin. „Nitrogen Alloying of Steel by Blowing in the Ladle through Bottom and Submersible Tuyeres“. Applied Mechanics and Materials 770 (Juni 2015): 14–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.770.14.
Der volle Inhalt der QuellePiekoszewski, J., L. Waliś, J. Langner, Z. Werner, J. Białoskórski, L. Nowicki, M. Kopcewicz und A. Grabias. „Alloying of austenitic stainless steel with nitrogen using high-intensity pulsed beams of nitrogen plasma“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 114, Nr. 3-4 (Juli 1996): 263–68. http://dx.doi.org/10.1016/0168-583x(96)00142-5.
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