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.

90679
Амосов, А. П.
    Основы материаловедения и технологии новых материалов : учебное пособие / Амосов А. П. - Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. - 203 с. - ISBN 978-5-7964-1939-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 30.3

Кл.слова (ненормированные):
композиционный материал -- материаловедение -- металлический материал -- порошковый материал -- технология
Аннотация: Изложены основы материаловедения как науки, изучающей взаимосвязь между составом, структурой и свойствами материалов, описаны классы материалов. Отмечено, что традиционные материалы уже не могут удовлетворить требованиям новой техники и производства. Показана тенденция увеличения доли новых материалов и технологий, которые разделены на порошковые материалы и технологии, композиционные материалы и технологии, материалы и технологии для упрочнения поверхности (инженерия поверхности). Подробно рассмотрены технологии и материалы порошковой металлургии, керамические материалы, стекла и ситаллы, новые металлические материалы (аморфные и с памятью формы), наноматериалы и нанотехнологии, технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), инжекционного формования и спекания порошков, аддитивные технологии. Изложены составы, технологии производства и области применения полимерных, металлических и керамических композиционных материалов. Описаны роль поверхности в прочности материала, методы упрочнения поверхности, виды и способы нанесения покрытий. Более подробно рассмотрены технологии и материалы для напыления покрытий, химического и физического осаждения покрытий, электроискрового легирования. Для студентов высших технических учебных заведений, обучающихся по направлениям 22.03.01«Материаловедение и технологии материалов» и 22.03.02 «Металлургия».

Амосов, А. П. Основы материаловедения и технологии новых материалов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Амосов А. П., 2016. - 203 с.

3.

Амосов, А. П. Основы материаловедения и технологии новых материалов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Амосов А. П., 2016. - 203 с.


90679
Амосов, А. П.
    Основы материаловедения и технологии новых материалов : учебное пособие / Амосов А. П. - Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. - 203 с. - ISBN 978-5-7964-1939-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 30.3

Кл.слова (ненормированные):
композиционный материал -- материаловедение -- металлический материал -- порошковый материал -- технология
Аннотация: Изложены основы материаловедения как науки, изучающей взаимосвязь между составом, структурой и свойствами материалов, описаны классы материалов. Отмечено, что традиционные материалы уже не могут удовлетворить требованиям новой техники и производства. Показана тенденция увеличения доли новых материалов и технологий, которые разделены на порошковые материалы и технологии, композиционные материалы и технологии, материалы и технологии для упрочнения поверхности (инженерия поверхности). Подробно рассмотрены технологии и материалы порошковой металлургии, керамические материалы, стекла и ситаллы, новые металлические материалы (аморфные и с памятью формы), наноматериалы и нанотехнологии, технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), инжекционного формования и спекания порошков, аддитивные технологии. Изложены составы, технологии производства и области применения полимерных, металлических и керамических композиционных материалов. Описаны роль поверхности в прочности материала, методы упрочнения поверхности, виды и способы нанесения покрытий. Более подробно рассмотрены технологии и материалы для напыления покрытий, химического и физического осаждения покрытий, электроискрового легирования. Для студентов высших технических учебных заведений, обучающихся по направлениям 22.03.01«Материаловедение и технологии материалов» и 22.03.02 «Металлургия».

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.

4.

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.

135986
Кулак, М. М.
    Структурообразование при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе в ультразвуковом и центробежном полях / Кулак М. М. - Минск : Белорусская наука, 2023. - 235 с. - ISBN 978-985-08-3048-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Кл.слова (ненормированные):
высокотемпературный синтез -- процесс горения -- ультразвуковые колебания -- центробежное поле
Аннотация: В монографии рассматриваются эффекты, возникающие в веществе под воздействием ультразвуковых колебаний. Сформулированы требования к ультразвуковым колебательным системам. Приведен обзор работ по влиянию ультразвуковых колебаний на процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Подробно изложены вопросы влияния ультразвуковых колебаний на процесс горения систем титан – углерод – металлическая связка, титан – кремний, титан – бор. Описан механизм влияния ультразвука на скорость и максимальную температуру горения, на фазовый состав, электросопротивление и микроструктуру продуктов синтеза. Рассмотрены проблемы получения градиентных материалов методом СВС с наложением центробежного воздействия. Книга рассчитана на широкий круг специалистов, научных и инженерно-технических работников, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов, занимающихся исследованием, разработкой и получением новых материалов с уникальными свойствами методом СВС с применением ультразвуковых колебаний высокой интенсивности и центробежных сил.

Доп.точки доступа:
Хина, Б. Б.

Кулак, М. М. Структурообразование при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе в ультразвуковом и центробежном полях [Электронный ресурс] / Кулак М. М., 2023. - 235 с.

5.

Кулак, М. М. Структурообразование при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе в ультразвуковом и центробежном полях [Электронный ресурс] / Кулак М. М., 2023. - 235 с.


135986
Кулак, М. М.
    Структурообразование при самораспространяющемся высокотемпературном синтезе в ультразвуковом и центробежном полях / Кулак М. М. - Минск : Белорусская наука, 2023. - 235 с. - ISBN 978-985-08-3048-7 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК
ББК 34.2

Кл.слова (ненормированные):
высокотемпературный синтез -- процесс горения -- ультразвуковые колебания -- центробежное поле
Аннотация: В монографии рассматриваются эффекты, возникающие в веществе под воздействием ультразвуковых колебаний. Сформулированы требования к ультразвуковым колебательным системам. Приведен обзор работ по влиянию ультразвуковых колебаний на процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Подробно изложены вопросы влияния ультразвуковых колебаний на процесс горения систем титан – углерод – металлическая связка, титан – кремний, титан – бор. Описан механизм влияния ультразвука на скорость и максимальную температуру горения, на фазовый состав, электросопротивление и микроструктуру продуктов синтеза. Рассмотрены проблемы получения градиентных материалов методом СВС с наложением центробежного воздействия. Книга рассчитана на широкий круг специалистов, научных и инженерно-технических работников, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов, занимающихся исследованием, разработкой и получением новых материалов с уникальными свойствами методом СВС с применением ультразвуковых колебаний высокой интенсивности и центробежных сил.

Доп.точки доступа:
Хина, Б. Б.

Страница 1, Результатов: 5

 

Все поступления за 
Или выберите интересующий месяц