To see the other types of publications on this topic, follow the link: Коррозионная стойкость.

Journal articles on the topic 'Коррозионная стойкость'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Коррозионная стойкость.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Дробяз, Е. А., М. Г. Голковский, И. К. Чакин, Е. Г. Бушуева та Д. С. Волков. "Коррозионная стойкость материалов, полученных электронно-лучевой наплавкой порошковых Fe - Cr - Ni - Ti-смесей". Металловедение и термическая обработка металлов, № 12 (10 грудня 2021): 48–53. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2021.12.48-53.

Full text
Abstract:
Исследована коррозионная стойкость поверхностных слоев конструкционной стали 12ХН3А, модифицированных хромом, никелем и титаном с использованием технологии вневакуумной электронно-лучевой наплавки. Проведены механические испытания на растяжение, структурный и фазовый анализы полученных материалов, установлена суммарная концентрация легирующих элементов. Определена коррозионная стойкость наплавленных на сталь 12ХН3А слоев разного состава при воздействии азотной (65 %), серной (5 %) и ортофосфорной (65 %) кислот. Показана возможность повышения коррозионной стойкости крупногабаритных стальных заг
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Рашидов, Б. Р., Б. А. Абдуллаев та Р. В. Рахимов. "Коррозия алюминия и его сплавов, используемых для железнодорожного подвижного состава". Металловедение и термическая обработка металлов, № 3 (15 березня 2023): 46–53. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2023.3.46-53.

Full text
Abstract:
Проанализирована коррозионная стойкость алюминия и сплавов на его основе с позиций их использования в железнодорожном транспорте (грузовом и пассажирском) в агрессивных средах. Рассмотрено влияние легирующих элементов на эксплуатационные характеристики алюминиевых сплавов. Показано преимущество использования сплавов на основе алюминия вместо сталей для изготовления контейнеров и вагонов с точки зрения их ожидаемой высокой коррозионной стойкости.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Вариков, Геннадий, Кирилл Дрозд та Виктор Жорник. "Коррозионная стойкость газопламенных полимерных покрытий, модифицированных неорганическими добавками". Journal of Civil Protection 2, № 4 (2018): 485–92. http://dx.doi.org/10.33408/2519-237x.2018.2-4.485.

Full text
Abstract:
Исследовано влияние концентрации и дисперсности микроразмерного неорганического модификатора (ситалл, алюминиевая пудра) на коррозионную стойкость полимерного композиционного материала (ПКМ) газопламенных покрытий на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ), полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и полиамида (ПА-6). Получена зависимость уровня коррозионной стойкости от дисперсности и концентрации наполнителя.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Выбойщик, М. А., И. В. Грузков, Е. А. Чистопольцева та Т. В. Тетюева. "Формирование структуры и свойств низкоуглеродистого бейнита в стали 08ХФА". Металловедение и термическая обработка металлов, № 7 (30 липня 2023): 8–16. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2023.7.8-16.

Full text
Abstract:
Исследованы структура, механические свойства и коррозионная стойкость стали 08ХФА после отпуска при разных температурах. Показаны последовательность трансформации структуры и температурные интервалы фазовых и структурных превращений, происходящих при отпуске реечного, бескарбидного, низкоуглеродистого бейнита. Установлены структурные особенности реечного бейнита стали 08ХФА и технологические режимы его получения, обеспечивающие сочетание высоких прочностных свойств и коррозионной стойкости при эксплуатации в нефтепромысловых средах.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Sokolov, V. A., M. D. Gasparyan, and S. S. Kirov. "Fused-cast high-zirconium containing refractories and prospects for their production." NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES) 1, no. 5 (2022): 52–57. http://dx.doi.org/10.17073/1683-4518-2022-5-52-57.

Full text
Abstract:
Приведена характеристика плавленолитых высокоциркониевых огнеупоров, содержащих более 72 % ZrO2, синтезированных на основе систем ZrO2‒Al2O3‒SiO2 и ZrO2‒SiO2. Материалы системы ZrO2‒ Al2O3‒SiO2 с содержанием SiO2 10‒13 % характеризовались крайне низкой коррозионной стойкостью в расплавах промышленных стекол вследствие высокого содержания стеклофазы и разобщенности кристаллов бадделеита. Коррозионная стойкость материалов с содержанием SiO2 4‒7 % в расплаве натрийкальцийсиликатного стекла незначительно превышает стойкость огнеупора Бк-41. Повышению термостойкости огнеупоров способствуют снижение
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Юн-Цзюнь, Чжан, Яо Дэ-Мин, Чэнь Ман-Ин, Чжао Ким-Кай та Хань Цзинь-Тао. "Микроструктура и эксплуатационные свойства низколегированной низкоуглеродистой стали для строительных конструкций". Металловедение и термическая обработка металлов, № 2 (26 березня 2024): 23–27. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2024.2.23-27.

Full text
Abstract:
С использованием синергетического эффекта влияния Cr, Mo, Nb, V, Cu и других элементов на свойства сталей разработана низколегированная конструкционная сталь с высокими эксплуатационными свойствами. Изучены микроструктура, механические свойства и коррозионная стойкость стали. Структура стали является многофазной и состоит из полигонального феррита и островков мартенсита/аустенита. Предел текучести стали при 600 °C составляет не менее 2/3 от предела текучести при комнатной температуре. При коррозионном воздействии соляного тумана в течение 360 ч скорость коррозии стали постепенно снижается, стр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Мартыненко, Н. С., Д. Р. Темралиева, Н. Ю. Табачкова та ін. "Исследование микроструктуры и свойств сплавов Zn – 1 % Mg – 0,1 % Dy и Zn – 1 % Mg – 0,1 % Mn после кручения под высоким давлением". Металловедение и термическая обработка металлов, № 9 (6 січня 2025): 48–56. https://doi.org/10.30906/mitom.2024.9.48-56.

Full text
Abstract:
Исследованы микроструктура, механические свойства и коррозионная стойкость перспективных медицинских сплавов Zn – 1 % Mg – 0,1 % Dy и Zn – 1 % Mg – 0,1 % Mn после кручения под высоким давлением (КВД). Показано, что КВД способствует формированию в обоих сплавах ультрамелкозернистой структуры с размерами зерна α-Zn 450 – 700 нм, измельчению зернограничной магниевой фазы до наноразмеров и выделению частиц, богатых Mn и Dy. Такое измельчение структуры способствует одновременному росту прочности и пластичности сплавов без изменения их коррозионной стойкости. При этом скорость коррозии сплавов как д
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

У.Р.Бойназаров, Ибрагимов Жахонгир Солиевич Тураев Шахзод Муйиддин угли. "ПОКАЗАТЕЛЫ ПО КОРРОЗИОНОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ". ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE 1, № 20 (2022): 42–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.7471454.

Full text
Abstract:
Стали и защитные покрытия, применяемые в машиностроении, часто используются для изготовления различных пар трения, работающих в коррозионных средах слабой агрессивности. Поэтому необходимым условием при выборе сталей и покрытий для пар трения является не только их износостойкость в нейтральной среде, но и их коррозионная стойкость в агрессивной среде.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Венде, М. Ф., М. Ю. Семенов, А. Е. Смирнов, Ю. А. Пучков, Г. С. Севальнёв та Ю. И. Виноградов. "Влияние азотирования и оксидирования на износостойкость и коррозионную стойкость титанового сплава, легированного цирконием". Металловедение и термическая обработка металлов, № 2 (10 лютого 2023): 21–28. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2023.2.21-28.

Full text
Abstract:
Исследовано влияние оксидирования и азотирования на структуру, трибологические свойства и коррозионную стойкость предлагаемого для биомедицинского использования сплава ВТ18у, легированного цирконием, ниобием и оловом, взамен цитотоксичного ванадия. Показано положительное влияние химико-термической обработки на сопротивление изнашиванию сплава. Установлено, что максимальная износостойкость достигается при азотировании сплава, однако коррозионная стойкость азотированных покрытий незначительно уступает сплаву в исходном состоянии. Стойкость к коррозии оксидированных покрытий несколько ниже, чем в
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Коровин, Георгий Иванович, Алексей Николаевич Гаврилин, Сергей Игоревич Петрушин, Георгий Иванович Однокопылов та Сергей Николаевич Кладиев. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТИТАНОВЫХ КОРПУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОНЦЕВЫМИ (ПО ГОСТ 23248-78) И ВОЛНОВЫМИ ФРЕЗАМИ". Izvestiya Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta Inziniring Georesursov 332, № 7 (2021): 75–84. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2021/7/3265.

Full text
Abstract:
Актуальность исследования обусловлена тем, что одним из важнейших факторов безотказной работы нефтегазового оборудования являются требования к коррозионной стойкости. Свойства титановых сплавов: высокая коррозионная стойкость в агрессивных средах, высокая прочность в сочетании с малой плотностью, позволяют получать изделия с большой прочностью и малой массой при работе в условиях агрессивных сред. Однако применение титановых сплавов при изготовлении деталей, работающих в условиях агрессивной среды, в том числе для нефтегазового оборудования, ограниченно вследствие неудовлетворительной обрабаты
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Эгамбердиев, М.С. "КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ АРМАТУРЫ В САС ЦЕМЕНТЕ". International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers 11, № 6 (2023): 1466–68. https://doi.org/10.5281/zenodo.8097459.

Full text
Abstract:
<em>Судя по полученным результатам, в камне САС цемента арматура коррозии не подвергается. Смешанный и высокопрочный цемент является вяжущим, обладающим высокой коррозионная стойкость и атмосферостойкостью.</em>
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Абрамова, Полина Владимировна, Евгений Владимирович Найденкин, Илья Васильевич Раточка, Иван Петрович Мишин, Светлана Владимировна Ковалева та Андрей Владимирович Коршунов. "ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (a+b)-СПЛАВОВ ТИТАНА ВТ6 И ВТ22 НА ИХ КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ". Bulletin of the Tomsk Polytechnic University Geo Assets Engineering 334, № 4 (2023): 89–102. http://dx.doi.org/10.18799/24131830/2023/4/4124.

Full text
Abstract:
Ссылка для цитирования: Влияние деформационно-термической обработки (a+b)-сплавов титана ВТ6 и ВТ22 на их коррозионную стойкость / П.В. Абрамова, Е.В. Найденкин, И.В. Раточка, И.П. Мишин, С.В. Ковалева, А.В. Коршунов // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 4. – С.89-102.&#x0D; Актуальность. Титан и его сплавы являются одними из наиболее прочных и коррозионностойких металлических материалов, что обусловливает их широкое применение в машиностроении, авиа- и двигателестроении, химическом аппаратостроении, медицине. Использование таких конс
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Vu, V. Z., and R. I. Nigmetzyanov. "The Review of corrosion protection by nanotubes TiO2 and BTA/TiO2 nanotubes dispersed in Epoxy and proposed method for preparation of anti-corrosion coating from this material assisted by ultrasound." Chemical Bulletin 8, no. 1 (2025): 2. https://doi.org/10.58224/2619-0575-2025-8-1-2.

Full text
Abstract:
this review presents the corrosion resistance of epoxy coatings containing TiO2 nanotubes and BTA (benzotriazole)-modified TiO2 nanotubes. The purpose of the study is to examine how effectively these materials protect against corrosion on metal surfaces in various environments. The synthesis of TiO2 nanotubes and BTA/TiO2 nanotubes in epoxy coatings offers a promising approach to significantly enhance corrosion resistance while also opening considerable potential for applications in industries requiring high durability and material protection. в данном обзоре рассматривается коррозионная стойк
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Белогурова, Т. П., Ю. Н. Нерадовский та А. А. Компанченко. "Коррозионная стойкость уртитов в жидких агрессивных средах". Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН 16 (2019): 23–27. http://dx.doi.org/10.31241/fns.2019.16.005.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Белогурова, Т. П., Ю. Н. Нерадовский та А. Т. Беляевский. "Коррозионная стойкость бетонов с заполнителем из уртита". Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН 17 (2020): 49–54. http://dx.doi.org/10.31241/fns.2020.17.009.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Сплавский, И. С. "Коррозионная стойкость никелида титана в атмосферных условиях". Проблемы машиностроения и надежности машин, № 4 (2021): 45–49. http://dx.doi.org/10.31857/s0235711921040143.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Рома, М., М. Хасби та Ф. Цитравати. "Влияние температуры аустемперинга на коррозионное поведение бейнитной Fe – Ni-стали с добавкой Al для железнодорожных путей". Металловедение и термическая обработка металлов, № 4 (23 травня 2024): 59–67. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2024.4.59-67.

Full text
Abstract:
Исследовано влияние температуры аустемперинга в интервале 300 – 400 °C на структуру бейнита, коррозионную стойкость и механические свойства двух недавно разработанных Fe – Ni-сталей с добавкой 1 и 2 % (масс.) Al. Проведены коррозионные испытания сталей в растворе 3,5 % (масc.) NaCl. Обнаружено, что увеличение содержания Al и повышение температуры аустемперинга способствуют образованию бейнитных пластинок в структуре сталей, однако это незначительно влияет на твердость. Результаты электрохимических испытаний показали повышение коррозионной стойкости сталей при увеличении содержания Al от 1 до 2
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

ПУСТОВГАР, Андрей Петрович, Анастасия Юрьевна АБРАМОВА та Надежда Евгеньевна ЕРЁМИНА. "Коррозионная стойкость армирующих волокон в материалах на основе портландцемента". Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, № 3 (31 березня 2021): 69–77. http://dx.doi.org/10.33622/0869-7019.2021.03.69-77.

Full text
Abstract:
Армирующие волокна для бетона следует выбирать исходя из функционального назначения конструкции и условий эксплуатации. Агрессивные среды, воздействующие на материал, способны негативно влиять на функциональную прочность и долговечность конструкции. В статье представлены результаты экспериментального исследования коррозионной стойкости стальных, базальтовых, стеклянных и полеолефиновых фиброволокон к щелочной среде цементно-песчаного раствора в условиях воздействия 100 циклов переменной температуры и повышенной влажности. Сравнительная оценка состояния волокон до и после испытаний производилас
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Юдинцев, С. В., Е. В. Александрова, Т. С. Лившиц, В. И. Мальковский, Я. В. Бычкова та Б. Р. Тагиров. "Коррозионная стойкость в воде кристаллических матриц для иммобилизации актинидов". Доклады Академии наук 458, № 5 (2014): 598–601. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565214290283.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

Семенов, А. М., В. С. Синявский та В. Д. Калинин. "Коррозионная стойкость алюминий-литиевых сплавов в различных климатических условиях". Физикохимия поверхности и защита материалов 50, № 2 (2014): 211–18. http://dx.doi.org/10.7868/s0044185614020144.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Зарапина, И. В., А. Ю. Осетров, К. Ю. Носова та О. И. Зайцева. "Коррозионная стойкость оксидных покрытий, полученных в присутствии дисперсии углеродных нанотрубок". ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 73, № 1 (2021): 137–40. http://dx.doi.org/10.18411/lj-05-2021-37.

Full text
Abstract:
Исследована возможность повышения защитной эффективности покрытий, полученных методом щелочного оксидирования. Показано, что введение в щелочной раствор дисперсии углеродных нанотрубок приводит к повышению защитного эффекта оксидной пленки. Рассмотрено влияние продолжительности оксидирования на коррозионную стойкость полученных покрытий.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Буторин, П. Б., Ю. Б. Данилов, and В. С. Бобрин. "Selection of Corrosion Resistant Construction Materials for Caustic Soda Production Equipment." Южно-Сибирский научный вестник, no. 2(36) (April 30, 2021): 23–30. http://dx.doi.org/10.25699/sssb.2021.36.2.024.

Full text
Abstract:
Изготовление оборудования для упаривания щелочи натрия на сегодняшний момент требует ответственного подхода к выбору материалов, поскольку повышенная агресивность концентированных растворов вызывает некоторые сложности во время произвоства. В статье рассмотрена коррозионная стойкость отечественных и зарубежных материалов, как основного металла, так и сварных соединений в средах концентрирования электролитических щелоков в интервале концентраций NaOH от 12% до 99.5% и температуры от 115 до 395оС. Для испытаний из исследуемого материала изготавливались образцы размером 20×80 мм с поперечным свар
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Коробов, И. И., Г. В. Калинников, А. В. Иванов, Н. Н. Дремова, Р. А. Андриевский та С. П. Шилкин. "Коррозионная стойкость наноструктурных пленок диборида титана в растворах минеральных кислот". Физикохимия поверхности и защита материалов 52, № 4 (2016): 382–85. http://dx.doi.org/10.7868/s0044185616040173.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Мягких, Павел Николаевич, Евгений Дмитриевич Мерсон, Виталий Александрович Полуянов, Марина Эдуардовна Бегун та Дмитрий Львович Мерсон. "Полимерные покрытия и особенности предварительной подготовки поверхности биорезорбируемых магниевых сплавов: обзор". Materials. Technologies. Design 5, № 1 (11) (2023): 71–82. http://dx.doi.org/10.54708/26587572_2023_511171.

Full text
Abstract:
Биорезорбируемые сплавы на основе магния – перспективный материал для создания саморастворяющихся хирургических имплантатов. Нанесение покрытий на их поверхность – один из способов придать медицинским изделиям из магниевых сплавов необходимые коррозионные характеристики, а также увеличить сродство к кости и ускорить процесс заживления путем введения в покрытие лекарственных средств и питательных веществ. Для магниевых сплавов применяются оксидные покрытия, полученные оксидированием магния или нанесениемоксидов других металлов, а также металлические, керамические и полимерные покрытия.В данном
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Гоц, Владимир, Олесь Ластивка, Александр Томин та Ольга Ковальчук. "КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПОЛИЭФИРНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАПОЛНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ". Будівельні матеріали та вироби, № 1-2(101) (24 квітня 2019): 48–51. http://dx.doi.org/10.48076/2413-9890.2020-101-09.

Full text
Abstract:
В статті розглянуто вплив наповнювачів різної хімічної природи на корозійну стійкість поліефірних порошкових покриттів за показниками ширини відшарування та ширини розширення корозії згідно ДСТУ ISO 4628-8:2012
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

Безруких, А. И., И. Л. Константинов, С. Б. Сидельников, et al. "CORROSION RESISTANCE STUDY OF INDUSTRIAL 1580 ALUMINUM ALLOY SHEETS." Metallurg, no. 6 (November 30, 2023): 35–42. http://dx.doi.org/10.52351/00260827_2023_06_35.

Full text
Abstract:
Исследована коррозионная стойкость листовых полуфабрикатов из алюминиевого сплава 1580 толщиной 1,0 и 2,5 мм в исходном состоянии и после аргонодуговой сварки. Листы получали горячей и последующей холодной прокаткой крупногабаритных слитков, отлитых, а затем прокатанных в промышленных условиях. Изучение коррозионной стойкости листов проводили ускоренными испытаниями на межкристаллитную коррозию и на расслаивающую коррозию. Испытания на стойкость к МКК показали их высокую стойкость как в исходном состоянии, так и после сварки, которая превышала аналогичные показатели для листов из традиционного
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Чувильдеев, В. Н., А. В. Нохрин, П. В. Андреев та ін. "Коррозионная стойкость сварных соединений ультрамелкозернистого псевдо-α-титанового сплава Ti–5Al–2V". Физика металлов и металловедение 122, № 8 (2021): 816–23. http://dx.doi.org/10.31857/s0015323021080052.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Гельчинский, Б. Р., Е. В. Игнатьева, С. А. Петрова та ін. "Коррозионная стойкость высокоэнтропийных сплавов редкоземельных элементов GdTbDyHoSc и GdTbDyHoY с защитными покрытиями". Неорганические материалы 59, № 7 (2023): 750–58. http://dx.doi.org/10.31857/s0002337x23070059.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Шляпникова, Т. А., А. В. Сомов та А. Л. Иванов. "Структура и свойства прессованных полуфабрикатов из высокопрочного алюминиевого сплава В-1977 после трехступенчатого старения". Металловедение и термическая обработка металлов, № 10 (6 січня 2025): 44–51. https://doi.org/10.30906/mitom.2024.10.44-51.

Full text
Abstract:
Исследованы структура и фазовый состав прессованных профилей из сплава В-1977 после трехступенчатого старения методами световой и просвечивающей электронной микроскопии. Определены механические свойства при растяжении и сжатии, усталостные характеристики, вязкость разрушения и коррозионная стойкость. Разработанный трехступенчатый режим искусственного старения позволяет получить высокую прочность в сочетании с хорошим комплексом эксплуатационных свойств полуфабрикатов из сплава В-1977. Применение прессованных профилей из высокопрочного алюминиевого сплава В-1977 в состоянии Т12 с повышенной про
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Lesovik-, Valeriy, Aleksandr Tolstoy-, Konstantin Novikov-, and Irina Lashina-. "CORROSION RESISTANCE OF PRODUCTS FROM POWDER CONCRETE." Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 1, no. 11 (2016): 43–46. http://dx.doi.org/10.12737/22245.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Амежнов, А. В. "ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИХ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ В ВОДНЫХ СРЕДАХ". Metallurg, № 3-2025 (25 березня 2025): 77–85. https://doi.org/10.52351/00260827_2025_3_77.

Full text
Abstract:
Проведены комплексные исследования пяти вариантов горячекатаных микролегированных сталей, отличающихся по химическому составу. Проведена оценка влияния структурных характеристик стали на ее коррозионную стойкость. Показано, что наибольший вклад в повышение коррозионной стойкости стали вносит содержание хрома, его увеличение до 0,5–0,6 масс. % повышает коррозионную стойкость стали в 2 раза. К снижению коррозионной стойкости стали приводит высокая плотность наноразмерных межфазных выделений карбидов и карбонитридов микролегирующих элементов, таких как ванадий и ниобий, при этом снижение коррозио
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Колыхаев, А. Е., Д. В. Новиков, Е. С. Сахарова, and Д. А. Харченко. "THE USE OF ALUMINUM ALLOYS IN CABLES FOR NON-STATIONARY INSTALLATION." Кабели и провода, no. 3(407) (June 27, 2024): 13–21. http://dx.doi.org/10.62994/2072-215x.2024.16.74.002.

Full text
Abstract:
В работе рассмотрены свойства алюминиевого сплава марки 8176. Исследована коррозионная стойкость сплава в таких средах, как гидроксид натрия (NaOH), гидроксид кальция (Ca(OH)2), хлорид натрия (NaCl), масло СЖР-3, и в условиях повышенной влажности (H2 O). Экспериментально установленные зависимости показывают снижение массы образцов алюминиевой проволоки при их выдержке в течение определённого времени в каждой из рассматриваемых сред. Фотографии поперечного сечения образцов позволяют наглядно оценить изменение формы и размеров образцов. В результате была произведена оценка коррозионной стойкости
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Яшар Гасанов, Яшар Гасанов. "ОЦЕНКА КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ". PROCEEDINGS OF OCCUPATIONAL HEALTH & INDUSTRIAL SAFETY 05, № 01 (2025): 53–57. https://doi.org/10.55858/prohis05012025-53.

Full text
Abstract:
Газонефтепромысловое оборудование и сооружения в условиях эксплуатации подвергаются воздействиям атмосферно-климатических факторов, а также среды, в которой они работают. Для обеспечения надежности и долговечности оборудования необходимо учесть их коррозионные характеристики, особенно поверхностей контактирующи с агрессивной средой Настоящая работа посвящена исследованию коррозионной стойкости металлов в нефтях и водонефтяных эмульсиях. Ключевые слова: газонефтепромысловое оборудование, коррозионная среда, противокоррозионная защита, нефть, водяная фаза в составе нефтяной эмульсии, потеря масс
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Каблов, Е. Н., Т. А. Нечайкина, А. В. Сомов, А. Л. Иванов та О. Ю. Мурзабаева. "Влияние термической обработки на структуру и свойства прессованных полуфабрикатов из перспективного сверхпрочного алюминиевого сплава В-1977". Металловедение и термическая обработка металлов, № 1 (10 січня 2023): 28–33. http://dx.doi.org/10.30906/mitom.2023.1.28-33.

Full text
Abstract:
Исследовано влияние одноступенчатого и двухступенчатого режимов искусственного старения на структуру и комплекс свойств прессованных полос из сверхпрочного алюминиевого сплава В-1977. Определены дисперсность и характер распределения фазовых составляющих, механические свойства при растяжении, удельная электропроводимость, вязкость разрушения и коррозионная стойкость. Показано, что одноступенчатый и двухступенчатый режимы искусственного старения прессованных полос из сплава В-1977 обеспечивают сочетание высокой прочности (более 650 МПа) и повышенной вязкости разрушения (более 35 МПа · м1/2 ), не
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

Гнеденков, С. В., С. Л. Синебрюхов, В. С. Егоркин та ін. "Коррозионная стойкость аустенитных сталей 05X22АГ15Н8М2Ф и 12X18H10T в хлоридсодержащих средах, "Физикохимия поверхности и защита материалов"". Физикохимия поверхности и защита материалов, № 5 (2017): 550–55. http://dx.doi.org/10.7868/s0044185617050059.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

D'yachenko, Aleksandr, Roman Kraydenko, and Evgeniy Kurchenko. "CORROSION RESISTANCE OF STEELS AND ALLOYS IN FLUORIDE SALTS." PNIPU Bulletin. The mechanical engineering, materials science., no. 4 (December 30, 2017): 75–89. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9877/2017.4.05.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Alkhimenko, A. A., I. E. Kolyushev, A. A. Kharkov, N. O. Shaposhnikov, and A. S. Tsvetkov. "Corrosion resistance of steel piling supports in sea water." Corrosion: Materials, Protection, no. 2 (2020): 16–20. http://dx.doi.org/10.31044/1813-7016-2020-0-2-16-20.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Karpov, V. V., A. V. Bazhenov, A. V. Abramov, I. B. Polovov, and O. I. Rebrin. "Corrosion resistance of alloys of Hastelloy in chloroakuminate melts." Chimica Techno Acta 2, no. 2 (2015): 131–38. http://dx.doi.org/10.15826/chimtech.2015.2.2.014.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Крылова, Т. А., К. В. Иванов, Ю. А. Чумаков та Р. В. Троценко. "Коррозионная стойкость и износостойкость покрытий, полученных методом вневакуумной электронно-лучевой наплавки тугоплавких карбидов на низкоуглеродистую сталь". Неорганические материалы 56, № 3 (2020): 343–47. http://dx.doi.org/10.31857/s0002337x20030094.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Semenychev, V. V. "CORROSION RESISTANCE OF ALLOY D16CH.-T SHEETS IN MARINE SUBTROPICS." Proceedings of VIAM, no. 7 (July 2014): 11. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2014-0-7-11-11.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Klevtsov, Gennady, Ruslan Valiev, Natal’ya Klevtsova, Evgeny Merson, and Irina Pigaleva. "Corrosion resistance of steels with ultrafine grained structure in hydrogen sulfide environment." Letters on Materials 9, no. 3 (2019): 282–87. http://dx.doi.org/10.22226/2410-3535-2019-3-282-287.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Nesterov, K. M., R. G. Farrakhov, V. R. Aubakirova, R. K. Islamgaliev, A. R. Sirazeeva, and A. Abuayyash. "Thermal stability and corrosion resistance of ultrafine-grained high-entropy Fe30Ni30Mn30Cr10 alloy." Frontier materials & technologies, no. 4 (2022): 81–89. http://dx.doi.org/10.18323/2782-4039-2022-4-81-89.

Full text
Abstract:
One of the promising research areas developing in recent times in the materials science is the development and research of high-entropy alloys containing several metal elements with the concentration close to equiatomic. The interest to them is generated by the fact that such alloys demonstrate the improved mechanical and functional properties. Another promising area improving strength of metallic materials is grain refinement using the severe plastic deformation methods. This work uses both approaches to form an ultrafine-grained (UFG) structure in the high-entropy Fe30Ni30Mn30Cr10 alloy. The
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Голубев, А. В., А. С. Лузгина, and В. Д. Ворончихин. "CORROSION RESISTANCE OF POLYMER-CONTAINING COATINGS OF PROCESSING EQUIPMENT AND PIPELINES." Южно-Сибирский научный вестник, no. 3(49) (June 30, 2023): 25–32. http://dx.doi.org/10.25699/sssb.2023.49.3.029.

Full text
Abstract:
В статье рассмотрены проблемы эксплуатации трубопроводов и аппаратов, работающих в контакте с агрессивными средами, режимы их эксплуатации, основные виды коррозионного разрушения покрытий и базовые материалы, используемые для защиты от коррозионного разрушения. Проведена оценка агрессивных факторов, воздействующих на технологические аппараты и трубопроводы в условиях промышленных предприятий. Сформулированы основополагающие требования к выбору защитного антикоррозионного покрытия. The article deals with the problems of operation of pipelines and apparatuses operating in contact with aggressive
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Sviridov, A. V., A. N. Afanasyev-Khodykin, and I. A. Galushka. "CORROSION RESISTANCE OF THE BRAZED JOINTS OF THE GTE FUEL MANIFOLDS, MADE WITH VARIOUS BRAZING ALLOYS." Proceedings of VIAM, no. 1 (2021): 23–33. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2021-0-1-23-33.

Full text
Abstract:
Presents the results of work on assessing the corrosion resistance of brazed joints of corrosion-resistant steels used in the manufacture of fuel manifolds for gas turbine engines in a salt spray chamber. The main types of corrosion damage of brazed joints made with brazing alloys of various types (based on copper and nickel) have been identified. The influence of the type of brazing alloy and the grade of the brazed materials on the nature of corrosion damage to brazed joints is determined. Based on the research results, assumptions have been made about the mechanism of occurrence and develop
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

Kuchumova, Ivanna, Igor Batraev, Nina Cherkasova, Arina Ukhina, Alexander Shtertser, and Alberto Moreira Jorge. "The Influence of Salt fog Exposure on Corrosion Resistance of Detonation Coatings Fe66Cr10Nb5B19." Metal Working and Material Science 22, no. 3 (2020): 95–105. http://dx.doi.org/10.17212/1994-6309-2020-22.3-95-105.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Pavlovskaya, T. G., E. A. Deshevaya, S. N. Zaitcev, I. A. Kozlov, I. A. Volkov, and К. Е. Zakharov. "Corrosion resistance of aluminum alloys in conditions simulating space flight." Proceedings of VIAM, no. 3 (2016): 11. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2016-0-3-11-11.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Pustov, Iu A., V. I. Kalita, A. A. Tursunbaeva, D. I. Komlev, A. A. Radiuk, and A. Iu Ivannikov. "Structural state and corrosion resistance of plasma spray coating from nickel alloy." Perspektivnye Materialy, no. 7 (2018): 57–66. http://dx.doi.org/10.30791/1028-978x-2018-7-57-66.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Asfandiyarov, Rashid Nailevich, Denis Alekseevich Aksenov, Maria Andreevna Shishkunova, and Arseniy Eliseevich Sharipov. "CORROSION RESISTANCE OF BIORESORBABLE MAGNESIUM ALLOY GRADE MA14 SUBJECTED TO ECAP-CONFORM." Materials. Technologies. Design 6, no. 1(16) (2024): 5–12. http://dx.doi.org/10.54708/26587572_2024_61165.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Громов, В. Е., Ю. Ф. Иванов, А. П. Семин та ін. "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ". Фундаментальные проблемы современного материаловедения 21, № 3 (2024): 315–24. http://dx.doi.org/10.25712/astu.1811-1416.2024.03.005.

Full text
Abstract:
Сформулирована одна из основных задач современного физического материаловедения по разработке и исследованию высокоэнтропийных сплавов последнего поколения. Приведен краткий обзор публикаций последних лет по перспективным направлениям создания и применения высокоэнтропийных сплавов. Выделен комплекс высоких эксплуатационных характеристик, предъявляемый к высокоэнтропийным сплавам для применения в современных наукоемких отраслях промышленности: износостойкость, прочность и ударная вязкость, химическая, радиационная и коррозионная стойкость, низкая плотность, сверхпластичность и сверхпроводимост
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Вариков, Геннадий, Кирилл Дрозд та Виктор Жорник. "Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазами". Journal of Civil Protection 3, № 1 (2019): 23–31. http://dx.doi.org/10.33408/2519-237x.2019.3-1.23.

Full text
Abstract:
С использованием метода многомерного проектного синтеза разработана экспериментально-статистическая математическая модель процесса газотермического напыления композиционного полимер-наноалмазного покрытия для различных видов наноразмерного модификатора (очищенные наноалмазы детонационного синтеза (НАДС) и алмазосодержащая шихта (ША)), в которой в качестве управляющих параметров приняты концентрация модификатора в исходной полимер-наноалмазной порошковой композиции (C), давление горючей смеси (Р), дистанция наплыления (l) и толщина покрытия (h), а критериями оптимизации являются адгезионная про
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!