Электронный каталог


 

База данных: Каталог ЭБС IPR SMART

Страница 1, Результатов: 5

Отмеченные записи: 0

116856

    Вязкоупругое поведение биосовместимых сплавов никелида титана / Марченко Е. С. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. - 102 с. - ISBN 978-5-94621-952-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Кл.слова (ненормированные):
биосовместимость -- вязкоупругое поведение -- металл -- никелид -- сплав -- титан
Аннотация: Представлены новые экспериментальные результаты исследований биомеханического поведения сплавов никелида титана. Особенности вязкоупругого поведения пористых сплавов никелида титана, полученных методом СВС, высокая выносливость и высокая коррозионная стойкость позволяют использовать их в качестве остеопластического материала в экспериментальной медицине и клинической практике. Приведены литературный обзор в области механобиологии биологических тканей и оригинальные экспериментальные результаты изучения вязкоупругого поведения и трикотажа из сплава никелида титана. Экспериментально доказано подобие деформационных характеристик трикотажа из никелида титана и мягких биологических тканей, которое обусловлено гистерезисным вязкоупругим поведением обеих составляющих биоинтерфейса. На модельных материалах в [001] монокристаллах TiNiCu исследованы сверхэластичность и двойной эффект памяти формы. Экспериментально и клинически доказано, что трикотаж из сверхэластичной никелид-титановой проволоки с высокой эффективностью может быть использован для замещения твердых и мягких биологических тканей. Для студентов, ученых и инженеров, изучающих вопросы материаловедения никелида титана, биомеханики тканей и медикобиологические аспекты применения металлических имплантатов.

Доп.точки доступа:
Марченко, Е. С.
Ясенчук, Ю. Ф.
Гюнтер, С. В.
Кокорев, О. В.
Байгонакова, Г. А.
Гюнтер, В. Э.
Топольницкий, Е. Б.
Чекалкин, Т. Л.
Чумляков, Ю. И.
Киреева, И. В.
Победенная, З. В.
Моногенов, А. Н.
Радкевич, А. А.
Чернышова, А. Л.
Штин, В. И.
Ходоренко, В. Н.

Вязкоупругое поведение биосовместимых сплавов никелида титана [Электронный ресурс] / Марченко Е. С., 2020. - 102 с.

1.

Вязкоупругое поведение биосовместимых сплавов никелида титана [Электронный ресурс] / Марченко Е. С., 2020. - 102 с.


116856

    Вязкоупругое поведение биосовместимых сплавов никелида титана / Марченко Е. С. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. - 102 с. - ISBN 978-5-94621-952-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Кл.слова (ненормированные):
биосовместимость -- вязкоупругое поведение -- металл -- никелид -- сплав -- титан
Аннотация: Представлены новые экспериментальные результаты исследований биомеханического поведения сплавов никелида титана. Особенности вязкоупругого поведения пористых сплавов никелида титана, полученных методом СВС, высокая выносливость и высокая коррозионная стойкость позволяют использовать их в качестве остеопластического материала в экспериментальной медицине и клинической практике. Приведены литературный обзор в области механобиологии биологических тканей и оригинальные экспериментальные результаты изучения вязкоупругого поведения и трикотажа из сплава никелида титана. Экспериментально доказано подобие деформационных характеристик трикотажа из никелида титана и мягких биологических тканей, которое обусловлено гистерезисным вязкоупругим поведением обеих составляющих биоинтерфейса. На модельных материалах в [001] монокристаллах TiNiCu исследованы сверхэластичность и двойной эффект памяти формы. Экспериментально и клинически доказано, что трикотаж из сверхэластичной никелид-титановой проволоки с высокой эффективностью может быть использован для замещения твердых и мягких биологических тканей. Для студентов, ученых и инженеров, изучающих вопросы материаловедения никелида титана, биомеханики тканей и медикобиологические аспекты применения металлических имплантатов.

Доп.точки доступа:
Марченко, Е. С.
Ясенчук, Ю. Ф.
Гюнтер, С. В.
Кокорев, О. В.
Байгонакова, Г. А.
Гюнтер, В. Э.
Топольницкий, Е. Б.
Чекалкин, Т. Л.
Чумляков, Ю. И.
Киреева, И. В.
Победенная, З. В.
Моногенов, А. Н.
Радкевич, А. А.
Чернышова, А. Л.
Штин, В. И.
Ходоренко, В. Н.

116871

    Особенности пористого никелида титана, полученного методом СВС. Структура, коррозионная стойкость, биосовместимость / Ясенчук Ю. Ф. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. - 113 с. - ISBN 978-5-94621-953-2 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Кл.слова (ненормированные):
биосовместимость -- коррозия -- металлургия -- пористый никелид титана -- свс -- синтез -- стойкость
Аннотация: В книге представлены новые экспериментальные результаты исследований структуры, свойств пористых сплавов никелида титана, получаемых методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Показано, что особенности вязкоупругого поведения, высокая выносливость и высокая коррозионная стойкость позволяют использовать эти сплавы в качестве остеопластического материала в экспериментальной медицине и клинической практике. Рассмотрены некоторые преимущества коррозионного поведения пористых сплавов, полученных методом СВС, обусловленные металлургией и особенностями структуры сплавов. Для студентов, ученых и инженеров, изучающих вопросы материаловедения никелида титана и медикобиологические аспекты применения пористых металлических имплантатов.

Доп.точки доступа:
Ясенчук, Ю. Ф.
Марченко, Е. С.
Гюнтер, С. В.
Байгонакова, Г. А.
Кокорев, О. В.
Гюнтер, В. Э.
Чекалкин, Т. Л.
Обросов, А. В.
Радкевич, А. А.
Топольницкий, Е. Б.
Клопотов, А. А.
Дубовиков, К. М.
Шишелова, А. А.
Ходоренко, В. Н.

Особенности пористого никелида титана, полученного методом СВС. Структура, коррозионная стойкость, биосовместимость [Электронный ресурс] / Ясенчук Ю. Ф., 2020. - 113 с.

2.

Особенности пористого никелида титана, полученного методом СВС. Структура, коррозионная стойкость, биосовместимость [Электронный ресурс] / Ясенчук Ю. Ф., 2020. - 113 с.


116871

    Особенности пористого никелида титана, полученного методом СВС. Структура, коррозионная стойкость, биосовместимость / Ясенчук Ю. Ф. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. - 113 с. - ISBN 978-5-94621-953-2 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Кл.слова (ненормированные):
биосовместимость -- коррозия -- металлургия -- пористый никелид титана -- свс -- синтез -- стойкость
Аннотация: В книге представлены новые экспериментальные результаты исследований структуры, свойств пористых сплавов никелида титана, получаемых методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Показано, что особенности вязкоупругого поведения, высокая выносливость и высокая коррозионная стойкость позволяют использовать эти сплавы в качестве остеопластического материала в экспериментальной медицине и клинической практике. Рассмотрены некоторые преимущества коррозионного поведения пористых сплавов, полученных методом СВС, обусловленные металлургией и особенностями структуры сплавов. Для студентов, ученых и инженеров, изучающих вопросы материаловедения никелида титана и медикобиологические аспекты применения пористых металлических имплантатов.

Доп.точки доступа:
Ясенчук, Ю. Ф.
Марченко, Е. С.
Гюнтер, С. В.
Байгонакова, Г. А.
Кокорев, О. В.
Гюнтер, В. Э.
Чекалкин, Т. Л.
Обросов, А. В.
Радкевич, А. А.
Топольницкий, Е. Б.
Клопотов, А. А.
Дубовиков, К. М.
Шишелова, А. А.
Ходоренко, В. Н.

116872
Марченко, Е. С.
    Особенности СВС пористого никелида титана : учебно-методическое пособие / Марченко Е. С. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2021. - 48 с. - ISBN 978-5-94621-994-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Аннотация: Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) представляет собой самоподдерживающуюся реакцию горения, инициированную путем воспламенения порошковых реагентов некоторых материалов, обладающих способностью к экзотермической реакции. Это быстрый и экономичный способ производства, поскольку экзотермическая реакция выделяет тепло, необходимое для достижения температуры начала реакции в смежных зонах шихты. В системах с плавящимся компонентом тепломассоперенос осуществляет расплав, образующийся в реакционной зоне. Процесс СВС используется для синтеза тугоплавких материалов, таких как карбиды, бориды, оксиды, силициды, керамика, интерметаллиды и перспективные композиты. Кинетика процесса СВС прямо и косвенно зависит от размера частиц порошка и гранулометрического состава, соотношения реагентов в шихте, плотности шихты, скорости нагрева и температуры начала реакции. В данной методическом пособии обсуждаются закономерности СВС, а также последние достижения в области СВС пористых сплавов на основе интерметаллида TiNi, как перспективного способа производства полуфабрикатов для имплантов, используемых при хирургическом лечении повреждений и дефектов опорно-двигательного аппарата. Для студентов физико-математических и физико-технических специальностей, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами порошковой металлургии.

Доп.точки доступа:
Ясенчук, Ю. Ф.
Жуков, И. А.

Марченко, Е. С. Особенности СВС пористого никелида титана [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Марченко Е. С., 2021. - 48 с.

3.

Марченко, Е. С. Особенности СВС пористого никелида титана [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Марченко Е. С., 2021. - 48 с.


116872
Марченко, Е. С.
    Особенности СВС пористого никелида титана : учебно-методическое пособие / Марченко Е. С. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2021. - 48 с. - ISBN 978-5-94621-994-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Аннотация: Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) представляет собой самоподдерживающуюся реакцию горения, инициированную путем воспламенения порошковых реагентов некоторых материалов, обладающих способностью к экзотермической реакции. Это быстрый и экономичный способ производства, поскольку экзотермическая реакция выделяет тепло, необходимое для достижения температуры начала реакции в смежных зонах шихты. В системах с плавящимся компонентом тепломассоперенос осуществляет расплав, образующийся в реакционной зоне. Процесс СВС используется для синтеза тугоплавких материалов, таких как карбиды, бориды, оксиды, силициды, керамика, интерметаллиды и перспективные композиты. Кинетика процесса СВС прямо и косвенно зависит от размера частиц порошка и гранулометрического состава, соотношения реагентов в шихте, плотности шихты, скорости нагрева и температуры начала реакции. В данной методическом пособии обсуждаются закономерности СВС, а также последние достижения в области СВС пористых сплавов на основе интерметаллида TiNi, как перспективного способа производства полуфабрикатов для имплантов, используемых при хирургическом лечении повреждений и дефектов опорно-двигательного аппарата. Для студентов физико-математических и физико-технических специальностей, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами порошковой металлургии.

Доп.точки доступа:
Ясенчук, Ю. Ф.
Жуков, И. А.

116858

    Замещение дефектов костей черепа с использованием материалов с памятью формы : учебно-методическое пособие / Радкевич А. А. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. - 41 с. - ISBN 978-5-94621-929-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Кл.слова (ненормированные):
восстановление -- дефект -- имплант -- кости -- память формы -- череп
Аннотация: В пособии представлена технология устранения дефектов костей свода черепа с использованием сверхэластичных сетчатых тонкопрофильных и пластинчатых пористых имплантатов на основе никелида титана в комбинации с остеогенной тканью или без таковой. Применение новой технологии позволяет восстанавливать анатомо-функциональные возможности мозгового черепа, успешно проводить реабилитационные мероприятия у больных данной категории. Описанные морфологические особенности репаративной регенерации в дефектах после замещения тонкопрофильными имплантатами, имеющими сетчатую структуру, убедительно доказывают формирование в зоне бывших изъянов органотипичного регенерата, чему способствуют уникальные свойства применяемых материалов. Для челюстно-лицевых, черепно-лицевых хирургов, нейрохирургов, слушателей курсов постдипломного повышения квалификации, студентов медицинских вузов.

Доп.точки доступа:
Радкевич, А. А.
Марченко, Е. С.
Каспаров, Э. В.
Гюнтер, В. Э.
Пуликов, А. С.
Мамедов, Р. Х.
Синюк, И. В.
Ясенчук, Ю. Ф.
Стынкэ, Г. М.
Кокорев, О. В.
Перетятько, О. В.

Замещение дефектов костей черепа с использованием материалов с памятью формы [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Радкевич А. А., 2020. - 41 с.

4.

Замещение дефектов костей черепа с использованием материалов с памятью формы [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Радкевич А. А., 2020. - 41 с.


116858

    Замещение дефектов костей черепа с использованием материалов с памятью формы : учебно-методическое пособие / Радкевич А. А. - Томск : Издательство Томского государственного университета, 2020. - 41 с. - ISBN 978-5-94621-929-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Кл.слова (ненормированные):
восстановление -- дефект -- имплант -- кости -- память формы -- череп
Аннотация: В пособии представлена технология устранения дефектов костей свода черепа с использованием сверхэластичных сетчатых тонкопрофильных и пластинчатых пористых имплантатов на основе никелида титана в комбинации с остеогенной тканью или без таковой. Применение новой технологии позволяет восстанавливать анатомо-функциональные возможности мозгового черепа, успешно проводить реабилитационные мероприятия у больных данной категории. Описанные морфологические особенности репаративной регенерации в дефектах после замещения тонкопрофильными имплантатами, имеющими сетчатую структуру, убедительно доказывают формирование в зоне бывших изъянов органотипичного регенерата, чему способствуют уникальные свойства применяемых материалов. Для челюстно-лицевых, черепно-лицевых хирургов, нейрохирургов, слушателей курсов постдипломного повышения квалификации, студентов медицинских вузов.

Доп.точки доступа:
Радкевич, А. А.
Марченко, Е. С.
Каспаров, Э. В.
Гюнтер, В. Э.
Пуликов, А. С.
Мамедов, Р. Х.
Синюк, И. В.
Ясенчук, Ю. Ф.
Стынкэ, Г. М.
Кокорев, О. В.
Перетятько, О. В.

106745

    Физические основы пластической деформации: термомеханическая обработка и применение сплавов с памятью формы на основе никелида титана : учебное пособие / Браиловский В. - Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. - 109 с. - ISBN 978-5-907226-39-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.3

Кл.слова (ненормированные):
деформация -- пластическая деформация -- сплавы -- термомеханическая обработка
Аннотация: Данное учебное пособие предназначено для студентов, изучающих сплавы с памятью формы (СПФ), и сфокусировано на СПФ системы Ti–Ni. Главная цель настоящего пособия состоит в том, чтобы дать читателю понимание взаимосвязи между структурой и особенностями фазовых и структурных превращений, статическими и динамическими функциональными свойствами сплавов в соответствии с условиями их термомеханической обработки (ТМО). Рассмотрены структурные механизмы памяти формы в металлах, классификация и связь явлений памяти формы с термомеханическими условиями наведения и реализации обратимой деформации. Представлены структурно-физические факторы, обеспечивающие обратимость деформации, превышающей нормальную упругую деформацию. Рассмотрены функциональные свойства СПФ и методы управления ими с помощью термической и термомеханической обработки. Подробно описаны закономерности формирования нанокристаллических структур в СПФ Ti–Ni, подвергнутых ТМО, включающей холодную пластическую деформацию от умеренной до интенсивной (мегапластической) и последеформационному отжигу. Указаны преимущества этих наноструктур в отношении функциональных свойств СПФ Ti–Ni. Рассмотренный материал позволяет сделать вывод, что функциональные свойства сплавов с памятью формы на основе Ti–Ni могут быть радикально улучшены с помощью ТМО, формирующей оптимальную нанокристаллическую структуру. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия» профиль «Материаловедение и технология легких сплавов».

Доп.точки доступа:
Браиловский, В.
Дубинский, С. М.
Жукова, Ю. С.
Комаров, В. С.
Конопацкий, А. С.
Коротицкий, А. В.
Полякова, К. А.
Прокошкин, С. Д.
Рыклина, Е. П.
Смарыгина, И. В.
Хмелевская, И. Ю.
Шереметьев, В. А.

Физические основы пластической деформации: термомеханическая обработка и применение сплавов с памятью формы на основе никелида титана [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Браиловский В., 2020. - 109 с.

5.

Физические основы пластической деформации: термомеханическая обработка и применение сплавов с памятью формы на основе никелида титана [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Браиловский В., 2020. - 109 с.


106745

    Физические основы пластической деформации: термомеханическая обработка и применение сплавов с памятью формы на основе никелида титана : учебное пособие / Браиловский В. - Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. - 109 с. - ISBN 978-5-907226-39-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.3

Кл.слова (ненормированные):
деформация -- пластическая деформация -- сплавы -- термомеханическая обработка
Аннотация: Данное учебное пособие предназначено для студентов, изучающих сплавы с памятью формы (СПФ), и сфокусировано на СПФ системы Ti–Ni. Главная цель настоящего пособия состоит в том, чтобы дать читателю понимание взаимосвязи между структурой и особенностями фазовых и структурных превращений, статическими и динамическими функциональными свойствами сплавов в соответствии с условиями их термомеханической обработки (ТМО). Рассмотрены структурные механизмы памяти формы в металлах, классификация и связь явлений памяти формы с термомеханическими условиями наведения и реализации обратимой деформации. Представлены структурно-физические факторы, обеспечивающие обратимость деформации, превышающей нормальную упругую деформацию. Рассмотрены функциональные свойства СПФ и методы управления ими с помощью термической и термомеханической обработки. Подробно описаны закономерности формирования нанокристаллических структур в СПФ Ti–Ni, подвергнутых ТМО, включающей холодную пластическую деформацию от умеренной до интенсивной (мегапластической) и последеформационному отжигу. Указаны преимущества этих наноструктур в отношении функциональных свойств СПФ Ti–Ni. Рассмотренный материал позволяет сделать вывод, что функциональные свойства сплавов с памятью формы на основе Ti–Ni могут быть радикально улучшены с помощью ТМО, формирующей оптимальную нанокристаллическую структуру. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия» профиль «Материаловедение и технология легких сплавов».

Доп.точки доступа:
Браиловский, В.
Дубинский, С. М.
Жукова, Ю. С.
Комаров, В. С.
Конопацкий, А. С.
Коротицкий, А. В.
Полякова, К. А.
Прокошкин, С. Д.
Рыклина, Е. П.
Смарыгина, И. В.
Хмелевская, И. Ю.
Шереметьев, В. А.

Страница 1, Результатов: 5

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц