Просмотр коллекции по группе - По тематике CRYSTALLIZATION

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Отображение результатов 35 до 52 из 52 < назад 
Дата публикацииНазваниеАвторы
2015Влияние импульсного магнитного поля на процесс кристаллизации чугунаArkulis, M. B.; Misheneva, N. I.; Nefed'yev, A. A.; Savchenko, Yu. I.; Аркулис, М. Б.; Мишенева, Н. И.; Нефедьев, А. А.; Савченко, Ю. И.
2016Влияние конвективного потока на рост чистого и сплавного дендритаKazak, O. V.; Galenko, P. K.; Alexandrov, D. V.; Казак, О. В.; Галенко, П. К.; Александров, Д. В.
2014Влияние схемы соединения обмоток индуктора на кристаллизацию металлического расплаваСидоров, О. Ю.; Сарапулов, Ф. Н.
2015Влияние характера охлаждения на структуру инварного сплава с 0,6 % СRamazanova, V. R.; Nikiforova, S. M.; Рамазанова, В. Р.; Никифорова, С. М.
2013Восходящий поток с переменным гидродинамическим режимом применительно к переработке кислых никельсодержащих растворовБакиров, А. Р.; Bakirov, A. R.
2016Исследование свойств щелочных стекол с добавкой оксида олова (IV)Kovyazina, I. S.; Vlasova, S. G.; Nechayev, G. V.; Nefed'eva, A. D.; Ковязина, И. С.; Власова, С. Г.; Нечаев, Г. В.; Нефедьева, А. Д.
2020Композитные оксидные волокна для армирования хрупких матрицKiiko, V. M.; Кийко, В. М.
2018Кристаллизация поливинилиденфторида в растворах и композитных пленках на основе магнитных порошков : магистерская диссертацияАртюх, Н. С.; Artyukh, N. S.
2014Моделирование затвердевания металлического расплава в электромагнитном кристаллизатореСидоров, О. Ю.; Сарапулов, Ф. Н.; Сокунов, Б. А.
2022Новый подход для точной оценки скоростных факторов кристаллизацииГалимзянов, Б. Н.; Яруллин, Д. Т.; Мокшин, А. В.; Galimzyanov, B. N.; Yarullin, D. T.; Mokshin, A. V.
2016О времени нестационарности роста первичных дендритовTitova, E. A.; Alexandrov, D. V.; Galenko, P. K.; Титова, Е. А.; Александров, Д. В.; Галенко, П. К.
2017Определение критических точек аморфного сплава системы Fe–Si–Nb–Cu–Mo–BНикульченков, Н. Н.; Юровских, А. С.; Рыжков, М. А.; Жиляков, А. Ю.; Nikulchenkov, N. N.; Yurovskikh, A. S.; Ryzhkov, M. A.; Zhilyakov, A. Yu.
2020Оптимизация химических составов и температурных интервалов обработок мартенсито-стареющих сталей на основе Х13 с использованием термодинамических расчетовMuradyan, E. G.; Yarkov, V. U.; Ustinov, A. E.; Мурадян, Э. Г.; Ярков, В. Ю.; Устинов, А. Е.
2018Получение длинномерных профилей из алюминиевых сплавов с применением новой технологииСергеева, А. М.; Ловизин, Н. С.; Соснин, А. А.; Sergeeva, A. M.; Lovizin, N. S.; Sosnin, A. A.
2021Структура и механические характеристики покрытий в зависимости от содержания сурьмы в электролитеПетухова, О. С.; Смирнова, Е. А.; Неруцкая, А. В.; Petukhova, O. S.; Smirnova, E. A.; Nerutskaya, A. V.
2020Структура цилиндрических оболочек из меди М1 и стали 20, схлопнутых под действием ударных волнFrolova, N. Yu.; Zeldovich, V. I.; Kheifets, A. E.; Khomskaya, I. V.; Smirnov, E. B.; Degtyarev, A. A.; Shorokhov, E. V.; Фролова, Н. Ю.; Зельдович, В. И.; Хейфец, А. Э.; Хомская, И. В.; Смирнов, Е. Б.; Дегтярев, А. А.; Шорохов, Е. В.
2017Термодинамический анализ кристаллизации эвтектик в системах галлий–олово и висмут–оловоЗозуля, А. П.; Ветчинов, А. В.; Zozulia, A. P.; Vetchinov, A. V.
2014Электрохимическое обезмеживание медно-сульфатного электролитаДемина, Е. Г.; Даринцева, А. Б.; Мурашова, И. Б.; Demina, E. G.; Darintseva, A. B.; Murashova, I. B.