Аннотация:
С использованием СВС получены соединения титана с никелем, кобальтом, железом. Исследовано влияние различных факторов на параметры горения, структуру и фазовый состав конечных продуктов. Показано, что СВС может быть положен в основу технологии изготовления материалов с “памятью” формы.
Образец цитирования:
В. И. Итин, А. Д. Братчиков, А. Г. Мержанов, В. М. Маслов, “Закономерности самораспространяющегося высокотемпературного синтеза соединений титана с элементами группы железа”, Физика горения и взрыва, 17:3 (1981), 62–67; Combustion, Explosion and Shock Waves, 17:3 (1981), 293–298
\RBibitem{ItiBraMer81}
\by В.~И.~Итин, А.~Д.~Братчиков, А.~Г.~Мержанов, В.~М.~Маслов
\paper Закономерности самораспространяющегося высокотемпературного синтеза соединений титана с элементами группы железа
\jour Физика горения и взрыва
\yr 1981
\vol 17
\issue 3
\pages 62--67
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv5039}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 1981
\vol 17
\issue 3
\pages 293--298
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF00751303}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv5039
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v17/i3/p62
Эта публикация цитируется в следующих 16 статьяx:
Sergey A. Rashkovskiy, Alexandr Yu. Dolgoborodov, “Structure and Behavior of Gasless Combustion Waves in Powders”, Combustion Science and Technology, 189:12 (2017), 2220
Marta Ziemnicka-Sylwester, “The Cu matrix cermets remarkably strengthened by TiB2 “in situ” synthesized via self-propagating high temperature synthesis”, Materials & Design, 53 (2014), 758
Valery Yu. Filimonov, Michail A. Korchagin, Evgeny V. Smirnov, Alexander A. Sytnikov, Vladimir I. Yakovlev, Nikolay Z. Lyakhov, “Kinetics of mechanically activated high temperature synthesis of Ni3Al in the thermal explosion mode”, Intermetallics, 19:7 (2011), 833
O. K. Kamynina, I. Gotman, E. Gutmanas, A. E. Sytschev, S. G. Vadchenko, E. N. Balikhina, “Combustion synthesis of porous Ti-Co alloys for orthopedic applications”, Int. J Self-Propag. High-Temp. Synth., 18:2 (2009), 102
Silvia Gennari, Umberto Anselmi-Tamburini, Filippo Maglia, Giorgio Spinolo, Zuhair A. Munir, “Simulation Study of Wave Propagation Instabilities for the Combustion Synthesis of Transition Metals Aluminides”, J. Phys. Chem. B, 110:14 (2006), 7144
A. Makino, “Fundamental aspects of the heterogeneous flame in the self-propagating high-temperature synthesis (SHS) process”, Progress in Energy and Combustion Science, 27:1 (2001), 1
Atsushi Makino, Chung K. Law, “Self‐Propagating High‐Temperature Synthesis Flammable Range and Dominant Parameters for Synthesizing Several Ceramics and Intermetallic Compounds under Heat‐Loss Condition”, Journal of the American Ceramic Society, 79:12 (1996), 3097
Yoon Choi, Shi-Woo Rhee, “Effect of carbon sources on the combustion synthesis of TiC”, J Mater Sci, 30:18 (1995), 4637
Atsushi Makino, Chung K. Law, “SHS Combustion Characteristics of Several Ceramics and Intermetallic Compounds”, Journal of the American Ceramic Society, 77:3 (1994), 778
H. C. Yi, J. J. Moore, “Combustion synthesis of TiNi intermetallic compounds”, J Mater Sci, 27:18 (1992), 5067
J. J. Moore, “Pyrometallurgical principles involved in the combustion synthesis of advanced materials”, Mining, Metallurgy & Exploration, 8:3 (1991), 152
H. C. Yi, J. J. Moore, “Self-propagating high-temperature (combustion) synthesis (SHS) of powder-compacted materials”, J Mater Sci, 25:2 (1990), 1159
H. C. Yi, J. J. Moore, “Combustion synthesis of TiNi intermetallic compounds”, J Mater Sci, 24:10 (1989), 3456
Zuhair A. Munir, Umberto Anselmi-Tamburini, “Self-propagating exothermic reactions: The synthesis of high-temperature materials by combustion”, Materials Science Reports, 3:7-8 (1989), 277
H. C. Yi, J. J. Moore, “Combustion synthesis of TiNi intermetallic compounds”, J Mater Sci, 24:10 (1989), 3449
Zuhair A. Munir, Umberto Anselmi-Tamburini, “Self-propagating exothermic reactions: The synthesis of high-temperature materials by combustion”, Materials Science Reports, 3:6 (1989), 279