Зміст
Добірка наукової літератури з теми "Матеріал полікристалічний"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Матеріал полікристалічний".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Матеріал полікристалічний"
Тітов, Ю. О., М. С. Слободяник, Р. М. Кузьмін та В. В. Чумак. "Електрофізичні властивості A3 IILaNb3O12 (AII = Sr, Ba) з шаруватою перовськітоподібною структурою". Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, № 4 (26 серпня 2021): 53–60. http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2021.04.053.
Повний текст джерелаDoroshenko, M. M. "Низькотемпературний синтез нанопорошків алюмомагнезіальної шпінелі з використанням прекурсору на основі комплексу магнію і алюмінію з гліцином". Кераміка: наука і життя, № 4(37) (30 грудня 2017): 6–10. http://dx.doi.org/10.26909/csl.4.2017.1.
Повний текст джерелаBorysovska, K. M., Y. M. Podrezov, and S. O. Firstov. "Influence of grain size on mechanisms of plastic deformation and yield stress." Uspihi materialoznavstva 2020, no. 1 (December 1, 2020): 26–32. http://dx.doi.org/10.15407/materials2020.01.026.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Матеріал полікристалічний"
Грабченко, Анатолій Іванович, Іван Миколайович Пижов та Володимир Олексійович Федорович. "Методологія вирішення проблеми формоутворення лезових інструментів із пнтм на базі використання потенціалу різних процесів обробки". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2010. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39425.
Повний текст джерелаМартинова, К. В., та Олена Іванівна Рогачова. "Залежність електропровідності твердих розчинів Bi₂Te₃ - Sb₂Te₃ від складу". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47291.
Повний текст джерелаМакаренко, Вікторія Василівна. "Теплоелектроізоляційний матеріал та вироби з нього з підвищеною стійкістю в потоках іонізованого газу". Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29347.
Повний текст джерелаThe dissertation on competition of a scientific degree of candidate of technical Sciences in specialty 05.17.11 – technology of refractory nonmetallic materials. – National technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkov, 2017. The thesis is devoted to the development of technology for alumina composite materials and products of complex configuration for use in streams of ionized gas instead of expensive GP analogues used in the new technique. When designing the warehouses of CM based on the system Аl₂O₃–SiO₂ is used the possibilities of mechanochemical activation processes of synthesis of refractory compounds in the modification of corundum filler alkoxide silicon and when using the Sol-gel binder, in particular with the addition of boric acid to intensify multitorrent, coating a surface of a polycrystalline fiber alkoxide silicon to prevent its crystallization during heating and compaction during the pressing masses on the basis of electrocorundum and ceramic fibers through the use of complex binder paraffin–Sol with ethylsilicate. The physical and chemical processes during heating of modified components, their mixtures with different swatowski, the conditions of heat treatment of the masses using various media. The developed compositions and technological parameters of manufacturing a KM with multitransistor and polycrystalline fibre products for the manufacture of various purposes with a complex of high mechanical properties. Developed KM of SMD homogeneous structure for the flow of ionized gas is characterized by the limit of compressive strength of above 900 MPa, fracture toughness 12,0-12,8 MPa∙м⁰ˈ⁵, the resistivity of 3·10¹¹ Om, resistance – above 50 thermo-changes 1000 °C – water.