Поиск

Выпуск
Название
Авторы
Размерность обменных корреляций намагниченности в высокоэнтропийных сплавах FeCoNi(P)−W
Денисова Е.А., Чеканова Л.А., Комогорцев С.В., Исхаков Р.С., Великанов Д.А., Кох Д., Немцев И.В.
Зернограничные сегрегации в высокоэнтропийном сплаве CoNiCrFeMn. MД/MК-моделирование
Карькин И.Н., Карькина Л.Е., Горностырев Ю.Н.
Ближний порядок в магнитомягком сплаве Fe–9 ат.% Ga и условия его термической обработки
Черненков Ю.П., Ершов Н.В., Горностырев Ю.Н., Лукшина В.А., Тимофеева А.В., Шишкин Д.А.
Микроструктура заэвтектического силумина при высокоскоростном затвердевании
Шепелевич В.Г., Гусакова О.В., Гусакова С.В.
Управление магнитоупругими свойствами сплавов Fe–Ga с помощью термомеханической обработки
Кочурин В.А., Лукшина В.А., Тимофеева А.В., Шишкин Д.А., Матюнина М.В., Ершов Н.В., Горностырев Ю.Н.
Влияние состава и температуры отжига на структуру и свойства сплавов Cu–Ni, подвергнутых интенсивной пластической деформации
Судакова С.А., Попов В.В., Попова Е.Н., Столбовский А.В.
Структурные и магнитные состояния магнитострикционных сплавов Fe3Me, Me = Al, Ga, Ge в широком интервале температур
Балагуров А.M., Головин И.С., Ержанов Б., Калугин К.В., Сумников С.В., Чернышов Д.Ю.
Влияние низкоэнергетической ионной имплантации азота на поверхностное упрочнение и высокотемпературное окисление ниобий-молибденовых сплавов
Чекин Р.В., Джумаев П.С., Потехина Н.В., Чурсин В.А., Ирмагамбетова С.М.
Магнитные свойства ГЦК-железоникелевых сплавов при конечных температурах
Мельников Н.Б., Резер Б.И.
Электросопротивление и оптические свойства сплавов Гейслера Co2XMn1+XAl (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)
Семянникова А.А., Шредер Е.И., Маркин А.А., Перевозчикова Ю.А., Терентьев П.Б., Марченкова Е.Б., Марченков В.В.
Исследование микроструктуры, электропроводности и механических свойств слитка и тонких проволок из нового сплава Al–0.27Zr–0.17Si–0.30Er
Комельков А.В., Нохрин А.В., Бобров А.А., Сысоев А.Н., Шишулин Е.О., Морозкина Е.О.
Коллапс обратного магнитокалорического эффекта в сплаве ni47mn40sn13 в циклических магнитных полях
Гамзатов А.Г., Батдалов А.Б., Алиев А.М.
Анализ фазового состава системы Al–Cu–Mn–Ca как основы жаропрочных алюминиевых сплавов
Белов Н.А., Ковалев А.И., Винник Д.А., Цыденов К.А., Черкасов С.О.
Фазовый состав и структура сплавов системы Al–Cu–Mn–Mg–Zn–Fe–Si, содержащих 2%Cu и 1.5%Mn
Цыденов К.А., Белов Н.А.
Динамические свойства низколегированных сплавов меди с субмикрокристаллической структурой, полученной высокоскоростной деформацией
Абдуллина Д.Н., Хомская И.В., Разоренов С.В., Шорохов Е.В.
Ближний порядок, формирующийся при отжиге эквиатомного сплава CoNiCrFeMn. Атомистическое MД/MК-моделирование
Карькин И.Н., Карькина Л.Е., Горностырев Ю.Н.
Изменение радиуса первой координационной сферы в аморфных сплавах при деформировании
Абросимова Г.Е., Астанин В.В., Волков Н.А., Гундеров Д.В., Постнова Е.Ю., Аронин А.С.
Структура и механические свойства стареющего сплава Ti49Ni51 с эффектами памяти формы после механо-термической обработки
Куранова Н.Н., Макаров В.В., Пушин В.Г., Попов Н.А.
Влияние La на микроструктуру и механические свойства деформированных сплавов на базе системы (Al) + Al4(Ca,La)
Летягин Н.В., Акопян Т.К., Нгуен З., Свиридова Т.А., Кошмин А.Н., Аксёнов А.А.
Влияние легирования хромом и цирконием на структуру и свойства субмикрокристаллических сплавов меди, полученных динамическим канально-угловым прессованием
Хомская И.В., Зельдович В.И., Абдуллина Д.Н., Шорохов Е.В.
Фазовые превращения при кристаллизации аморфного сплава Al87Ni6Nd7
Ужакин П.А., Чиркова В.В., Волков Н.А., Абросимова Г.Е., Аронин А.С.
Фазовые состояния и структурные трансформации в сплавах Fe73Ga27RE0.5 (RE = Dy, Er, Tb, Yb) по данным дифракции нейтронов
Балагуров А.М., Ержанов Б., Мухаметулы Б., Самойлова Н.Ю., Палачева В.В., Сумников С.В., Головин И.С.
Определение границ области существования метастабильной ω-фазы в сплавах титана и циркония
Добромыслов А.В.
Влияние Ni на вклады действующих механизмов сверхпластической деформации сплава Al–Zn–Mg–Cr
Яковцева О.А., Постникова М.Н., Иржак А.В., Рофман О.В., Михайловская А.В.
Влияние холодной деформации на структуру, текстуру, упругие и микродюрометрические свойства биосовместимых бета-титановых сплавов на базе системы Ti–Nb–Zr
Коренев А.А., Илларионов А.Г.
Анализ композиционных эффектов ядерной трансмутации при облучении ванадиевых сплавов
Белозерова А.Р., Белозеров С.В.
Структура и свойства деформируемых алюминиевых сплавов системы Al–Mg–Sc с разным содержанием скандия
Бенариеб И., Дынин Н.В., Зайцев Д.В., Сбитнева С.В.
Тензочувствительность тугоплавких высокоэнтропийных сплавов
Евдокимов И.В., Стерхов Е.В., Упоров С.А., Рыльцев Р.Е.
Образование в закаленном биосовместимом сплаве Ti–26 ат. % Nb при деформации τ-фазы и ее влияние на свойства
Коренев А.А., Демаков С.Л., Карабаналов М.С., Илларионов А.Г.
Влияние добавки Cа на фазовый состав и свойства низколегированных сплавов системы Al–Mn–Fe
Короткова Н.О., Черкасов С.О., Авксентьева Н.Н.
Формирование структурно-фазового состояния, упругих и дюрометрических свойств в биосовместимых холоднокатаных титановых сплавах на базе системы Ti–Nb–Zr при старении
Коренев А.А., Илларионов А.Г., Карабаналов М.С.
Фазовая стабильность сплавов Гейслера Ni–(Co)–Mn–Z (Z = Ga, In, Sb, Sn)
Ерагер К.Р., Соколовский В.В., Бучельников В.Д., Гамзатов А.Г., Алиев А.М.
Структурно-фазовое состояние высокоэнтропийного сплава NbTiHfVZr
Абзаев Ю.А., Гуда С.А., Гуда А.А., Зеленков А.А., Колесников В.И.
Структура и механические свойства листового проката сплава Al2.5Ca2.5Mg, легированного скандием и цирконием
Дорошенко В.В., Наумова Е.А., Аксенов А.А., Щербакова О.О., Финогеев А.С.
Влияние деформационно-термической обработки на структуру и упрочнение сплава Al–7.1% Zn–2.8% Mg–1.4% Ni–1.1% Fe, полученного методом литья в электромагнитный кристаллизатор
Белов Н.А., Тимофеев В.Н., Черкасов С.О., Мотков М.М., Мусин А.Ф.
Магнитная восприимчивость сплавов ниже порога перколяции
Белоконь В.И., Дьяченко О.И., Лапенков Р.В.
Микроструктурное состояние и характеристики деформации и разрушения, диссипации и накопления энергии при деформировании ультрамелкозернистых сплавов на основе титана, ниобия и магния для медицинских приложений
Шаркеев Ю.П., Легостаева Е.В., Ерошенко А.Ю., Лугинин Н.А., Толмачев А.И., Уваркин П.В.
Распределение состава по глубине межфазной границы двойных сплавов
Гапонцев В.Л., Гапонцев А.В., Гапонцев В.В.
Особенности структуры и механические свойства метастабильного (α+β)-сплава Cu–39.5 мас.%Zn с эффектом памяти формы, подвергнутого механотермической обработке
Свирид А.Э., Пушин В.Г., Куранова Н.Н., Афанасьев С.В., Давыдов Д.И., Сташков Л.А.
Температурная зависимость намагниченности и обменное магнитное взаимодействие в аморфных сплавах Fe–Ni–Si–B
Саповский И.М., Ильин Н.В., Крайнова Г.С., Рахматуллаев Т.Р., Ткаченко И.А., Плотников В.С., Пинчук К.Е., Фролов А.М.
Магнитокалорический эффект сплавов Mn2YSn (Y = Sc, Ti, V)
Соколовский В.В., Загребин М.А., Бучельников В.Д.
Исследование распада пересыщенного твердого раствора при закалочном охлаждении листов из алюминиевого сплава системы Al–Mg–Si
Бенариеб И., Пучков Ю.А., Сбитнева С.В., Зайцев Д.В.
Исследование термической стабильности литых проводниковых микролегированных алюминиевых сплавов
Комельков А.В., Нохрин А.В., Бобров А.А., Швецова А.А., Сахаров Н.В., Фаддеев М.А.
Частицы вторичных фаз в сплавах Zr–Sn–Nb–Fe. Обзор
Алдин А.В., Чэнь Ч.В., Дишер И.А., Самиуддин М., Янь К.
Атомистическое моделирование особенностей формирования микроструктуры бинарных систем
Кичигин Р.М., Чирков П.В., Караваев А.В., Дремов В.В.
Высокотемпературное in situ синхротронное исследование структурно-фазовых превращений в 3D-напечатанных титановых сплавах Ti–6Al–4V и Ti–5Al–3Mo–V
Лобова Т.А., Панин А.В., Перевалова О.Б., Сыртанов М.С.
Распределение намагниченности в монокристаллах железокремнистых сплавов
Ершов Н.В., Клейнерман Н.М., Лукшина В.А., Тимофеева А.В.
Влияние деформационно-термической обработки на структуру, электросопротивление и твердость сплава Al–4 %Cu–3 %Mn, полученного методом литья в электромагнитный кристаллизатор
Белов Н.А., Черкасов С.О., Короткова Н.О., Мотков М.М.
Влияние частичного замещения Ga на структурные и магнитные свойства сплавов Гейслера Ni–Mn–Ga
Соколовский В.В., Бучельников В.Д.
Влияние кручения под высоким давлением на структуру и механические свойства сплава Al–Ca–Cu
Рогачев С.О., Наумова Е.А., Табачкова Н.Ю., Тен Д.В., Сундеев Р.В., Задорожный М.Ю.
Электронная структура, термоэлектрические и оптические свойства сплавов Гейслера Mn2MeAl (Me = Ti, V, Cr)
Шредер Е.И., Филанович А.Н., Чернов Е.Д., Лукоянов А.В., Марченков В.В., Сташкова Л.А.
Атомное упорядочение в сплавах Fe2NiZ (Z = Al, Ga, In, Sn): влияние на анизотропию и свойства основного состояния
Соколовский В.В., Мирошкина О.Н., Бучельников В.Д., Грюнер М.Э.
Метастабильные нановыделения в сплавах. Феноменология и атомистическое моделирование
Разумов И.К., Горностырев Ю.Н.
Об аномалиях теплового расширения/сжатия кристаллических решеток мартенсита в сплавах Ti–Ni И Ti–Nb–Zr
Дубинский С.М., Баранова А.П., Страхов О.В., Щетинин И.В., Базлов А.И., Коротицкий А.В., Прокошкин С.Д.
Особенности тонкого строения перлита в железоуглеродистых сплавах (обзор)
Батаев А.А., Батаев И.А., Эмурлаев К.И., Головин Е.Д.
Фазовые переходы порядок–беспорядок в сплавах Fe81Ga19-RE (RE = Dy, Er, Tb, Yb) по данным дифракции нейтронов
Балагуров A.M., Ержанов Б., Мухаметулы Б., Самойлова Н.Ю., Палачева В.В., Сумников С.В., Головин И.С.
Электронная структура и магнитные свойства сплавов FeRhSn1 – xZx (Z = Ge, Si, Sb): исследование из первых принципов
Павлухина О.О., Соколовский В.В., Бучельников В.Д.
Структура и свойства листов сплавов Al–Zn–Mg–Cu–Zr–Y(Er), легированных марганцем
Главатских М.В., Барков Р.Ю., Хомутов М.Г., Поздняков А.В.
Сравнительная характеристика структуры и функциональных свойств покрытий, формируемых на алюминиевых сплавах 2ххх и 7ххх серии методом плазменного электролитического оксидирования
Летягин Н.В., Сокорев А.А., Кокарев В.Н., Шатров А.С., Цыденов А.Г., Финогеев А.С., Мусин А.Ф., Петржик М.И.
Электросопротивление, магнитные и гальваномагнитные свойства литого и быстрозакаленного сплава Гейслера Mn3Al
Марченков В.В., Ирхин В.Ю., Семянникова А.А., Коренистов П.С., Марченкова Е.Б.
Распределение намагниченности в монокристаллах железокремнистых магнитомягких сплавов до и после термических обработок
Ершов Н.В., Клейнерман Н.М., Лукшина В.А., Тимофеева А.В.
Модели и структуры в электрофизике высокоэнтропийных сплавов с лазерно-индуцированными фрактальными поверхностными объектами
Алёшин М.П., Тумаркина Д.Д., Опарин Е.С., Бухаров Д.Н., Бутковский О.Я., Аракелян С.М.
Ближний порядок в твердых растворах галлия в α-железе
Ершов Н.В., Клейнерман Н.М., Горностырев Ю.Н., Лукшина В.А., Шишкин Д.А., Тимофеева А.В., Наумов С.П., Свирид А.Э.
Особенности распада и механические свойства стареющего сплава Ti49Ni51 с эффектами памяти формы, подвергнутого термической обработке
Куранова Н.Н., Макаров В.В., Пушин В.Г.
Магнитокалорический эффект в редкоземельных магнетиках
Панкратов Н.Ю., Терёшина И.С., Никитин С.А.
Влияние высокотемпературной термомеханической обработки на микроструктуру и механические свойства сплавов Cu–Al–Ni–(B) с термоупругим мартенситным превращением
Свирид А.Э., Пушин В.Г., Макаров В.В., Куранова Н.Н.
Аморфные сплавы системы Fe–Co–Cr–B–Si для разработки наноструктурированных магнитотвердых материалов
Занаева Э.Н., Базлов А.И., Убыйвовк Е.В., Милькова Д.А.
Электронная структура и оптические свойства сплавов Гейслера Mn2 – xFe1 + xAl (x = –0.5, 0, 0.5, 1)
Шредер Е.И., Лукоянов А.В., Мухачев Р.Д., Филанович А.Н., Даш Ш., Патра А.К., Васундхара М.
Оптические свойства сплавов гейслера Mn3Z (Z=Al, Ga, Si, Sn)
Шредер E.И., Свяжин А.Д., Марченков В.В.
Влияние горячей прокатки на фазовый состав, структуру и механические свойства метастабильного (α+β)-сплава на основе Cu–41 мас.% Zn с эффектом памяти формы
Свирид А.Э., Пушин В.Г., Куранова Н.Н., Афанасьев С.В., Давыдов Д.И., Сташкова Л.А.
Особенности структуры метастабильных сплавов на основе Cu–Zn с эффектом памяти формы
Свирид А.Э., Куранова Н.Н., Пушин В.Г., Афанасьев С.В.
Особенности процессов намагничивания в закаленном состоянии лент аморфного сплава на основе кобальта
Скулкина Н.А., Некрасов Е.С., Еремин Ю.Д., Кузнецов Н.В.
Магнитокалорический эффект в сплавах RCo5 (R = Gd, Tb, Dy, Ho)
Утарбекова М.В., Оршулевич М.А., Батаев Д.С., Фазлитдинова А.Г., Таскаев С.В.
Систематическое описание термодинамических, упругих и механических свойств бинарных ОЦК сплавов на основе Zr из первых принципов
Смирнова Е.А., Пономарева А.В., Конов Д.А., Белов М.П.
Мартенситное превращение, электрические и магнитные свойства сплавов Ni51 хMn36 + хSn13 (0 ≤ х ≤ 4)
Калетина Ю.В., Герасимов Е.Г., Терентьев П.Б., Калетин А.Ю.
Влияние легирования Al на стабильность фаз D03 и L12 в сплавах Fe73.44(Ga, Al)26.56: ab initio расчет и Монте-Карло моделирование
Матюнина М.В., Загребин М.А., Соколовский В.В., Бучельников В.Д.
1 - 76 из 76 результатов
Подсказки:
  • Ключевые слова чувствительны к регистру
  • Английские предлоги и союзы игнорируются
  • По умолчанию поиск проводится по всем ключевым словам (агенс AND экспериенцер)
  • Используйте OR для поиска того или иного термина, напр. образование OR обучение
  • Используйте скобки для создания сложных фраз, напр. архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки, напр. "научные исследования"
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; напр. конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте * в качестве версификатора, напр. научн* охватит слова "научный", "научные" и т.д.

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».