Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Взаимная диффузия в системах Fe — V, Co — V и Ni — V

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность проблемы. Процессы диффузии и, в частности, взаимной диффузии, играют большую роль в различных технологических процессах и в значительной мере определяют эксплуатационные свойства металлических материалов и конструкционных соединений. Начиная с 60-х годов теоретические и экспериментальные исследования проводятся очень интенсивно, но до сих пор имеется широкий крут вопросов, требующих… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ВЗАИМНОЙ ДИФФУЗИИ В МНОГОФАЗНЫХ БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ
    • 1. 1. Основные положения феноменологической теории взаимной диффузии
    • 1. 2. Обзор работ по взаимной диффузии в многофазных системах
    • 1. 3. Теоретические представления и экспериментальные данные о росте фаз в диффузионной зоне при взаимной диффузии
    • 1. 4. Влияние особенностей диаграмм состояний на взаимную диффузию
  • ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕ ДОВМИЯ ВЗАИМНОЙ ДИФФУЗИИ
    • 2. 1. Применение локального рентгеноспектрального анализа при исследовании взаимной диффузии
    • 2. 2. Методика расчета коэффициентов взаимной диффузии в бинарных многофазных системах
    • 2. 3. Методика приготовления исходных диффузионных пар и экспериментальная часть
  • ГЛАВА 3. КРАТКИЙ ОБЗОР ВЫБРАННЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ
  • ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    • 4. 1. Система Ni -V
    • 4. 2. Самодиффузия в системе Ni — V
    • 4. 3. Система Со -V
    • 4. 4. Система Fe V. Ill
    • 4. 5. Кинетика роста фаз в системах Ni — V и
  • ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТМЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. вывода
  • ДРШЮЖЕНИЕ. Взаимная диффузия в системе, А у — С d

Взаимная диффузия в системах Fe — V, Co — V и Ni — V (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы. Процессы диффузии и, в частности, взаимной диффузии, играют большую роль в различных технологических процессах и в значительной мере определяют эксплуатационные свойства металлических материалов и конструкционных соединений. Начиная с 60-х годов теоретические и экспериментальные исследования проводятся очень интенсивно, но до сих пор имеется широкий крут вопросов, требующих своего решения. Кроме того, запросы современной техники требуют детального исследования целого ряца сплавов с особыми свойствами. В настоящей работе исследованы сплавы с ванадием. Эти сплавы перспективны как реакторные материалы и, кроме того, важен вопрос о возможности использования элементов триады железа как покрытий на ванадий и его сплавы. В то же время, для прогнозирования эксплуатационных характеристик этих сплавов в различных температурных режимах существенно детальное знание их физических свойств и в особенности диффузионных параметров, от которых зависит фазообразование в контактных областях и деградация покрытий. До настоящего времени диффузионные свойства и кинетика роста фаз в сплавах ванадия детально почти была не изучена. Поэтому проведение таких исследований актуально для современной технологии реакторных материалов и при разработке новых композиционных материалов.

Важно еще подчеркнуть, что выбранные для исследования системы FeV, Со V и Ni — V имеют достаточно сложную диаграмму состояний. Поэтому на этих системах можно изучать кинетику роста фаз в диффузионной зоне и влияние на параметры диффузии элементов диаграммы состояний, в особенности имеющегося на этих диаграммах купола упорядочения, влияние которого (в отличие от купола распада) почти не изучено. Последняя задача актуальна в чисто научном плале.

Цель и задача исследования" Целью настоящей работы является комплексное исследование Газообразования, процессов взаимной диффузии и кинетики роста фаз при взаимодействии железа, кобальта и никеля с ванадием. С практической точки зрения важным является получение диффузионных характеристик в интервале температур, представляющих интерес для современной техники.

Задача исследования состоит также в том, чтобы установить влияние фазовых переходов на диффузионные, характеристики, а следовательно в конечном итоге на свойства сплавов. Выбранные системы для исследования имеют различные типы фазовых переходов, поэтому задача выявить специфические особенности таких переходов представляет научный интерес. С теоретической точки зрения актуальной проблемой является установление характера зависимости роста фаз и корреляция параметров взаимной диффузии и константы роста фаз. Этот вопрос также исследован в настоящей работе.

Особо следует отметить вопрос о влиянии купола упорядочения на взаимную диффузию. Если влияние купола распада исследовано достаточно подробно, то для купола упорядочения до настоящей работы экспериментальных данных не имелось. Решение данной задачи должно способствовать уточнению теоретических моделей такого влияния.

В дополнение к основной проблеме в работе решалась также задача уточнения элементов диаграмм состояний исследованных систем.

Научная новизна полученных результатов. В работе подробно изучены концентрационные и температурные зависимости параметров взаимной диффузии. Установлена связь этих параметров с константами роста фаз. Подтверждена теоретическая модель о взаимозависимости роста всех фаз.

В работе удалось уточнить диаграммы состояний системы WiV и FeУ. В частности подтверждено наличие на диаграмме состояний фазы HiV3, уточнена граница растворимости Ni в V, установлено наличие фазового перехода II рода в dфазе системы Ni — V и уточнена граница dфазы в системе Fe — V.

Получены новые экспериментальные результаты по влиянию купола упорядочения на коэффициенты взаимной диффузии и на основе этих данных уточнена теоретическая модель такого влияния. Подробно изучено различие изменения параметров взаимной диффузии при переходе через температуру фазовых переходов первого и второго рода.

Практическая ценность работы заключается в детальном исследовании взаимной диффузии в сплавах с ванадием, используемых в новой технике. Установленные в работе закономерности взаимной диффузии, кинетики роста фаз, влияние элементов диаграмм состояний на взаимную диффузию существенно для прогнозирования эксплуатационных свойств этих сплавов при работе при высоких температурах.

Публикации и апробациярезультатов. Основные положения и результаты работы изложены в пяти статьях, доложены на Всесоюзном совещании по проблеме «Диффузионная зона» (Харьков, 1978 г.) и на У Всесоюзном совещании по диффузии (Тула, 1981 г.) и представлены в материалах У1 Всесоюзного совещания по упорядочению атомов и свойствам сплавов (Киев, Наукова думка, 1979 г.) ив сборнике «Диффузионные процессы в металлах», Тула, ТЛИ, 1980 г.

вывода.

1. Подробно исследованы диффузионные характеристики и кинетика роста фаз в системах Fe — V, Со — V и Ni — V .

2. Установлено, что в бинарных твердых растворах на основе ванадия, легированных железом, кобальтом и никелем, с ростом концентраций последних коэффициенты взаимной диффузии существенно возрастают. В случае, когда в системах FeV, СоV и NiV ванадий является примесным компонентом, увеличение его концентрации также приводит к некоторому увеличению D l .

3. Показано, что наличие на диаграмме состояний купола упорядочения заметным образом влияет на концентрационную зависимость параметров диффузии: в системе IVi — V с приближением от более высоких температур к критической температуре упорядочения концентрационная зависимость коэффициентов взаимной диффузии и самодиффузии Dl и 3)-имеет все более заметный «прогиб» к оси абсцисс, а зависимость от концентрации термодинамического множителя т (с) — максимум в области упорядочения.

4. Обнаружено существенное влияние фазового перехода первого рода на температурный ход параметров взаимной диффузии в системах.

F-в — V, Со — V и Ni — V в области указанного перехода наблюдается скачкообразное изменение величины и угла наклона линейной зависимости Ъi от обратной температуры.

5. Изучена кинетика роста фаз в диффузионной зоне многофазной системы № -Y и определены температурные зависимости констант роста в сГ — и? -фаз, а также Niтвердого раствора. Установлено существенное влияние исходных составов образцов на скорость роста фаз в зоне диффузии. Показано, что из-за взаимного влияния роста рассматриваемых фаз с увеличением температуры скорость роста # -фазы в слое остается практически неизменной.

6. На основе полученных данных уточнены диаграммы состояний N i — V и Fe — V. Специальными экспериментами подтверждено наличие и концентрационная область существования фазы NiV3 в системе IV i — V. Детально исследована температурная зависимость скоростей константы роста фаз.

7. Определены константы роста всех фаз в системе IV iV. Получены результаты, подтверждающие теорию о корреляции скоростей роста одновременно растущих фаз.

8. Детально исследована температурная зависимость коэффициентов взаимной диффузии в системе с фазовым переходом П рода. Установлены общие закономерности температурного хода при фазовых переходах I и П родов.

9. Полученные результаты позволяют заключить, что при использовании сплавов на основе ванадия в качестве материала первой стен ки ТЯР следует учитывать заметные изменения их диффузионных характеристик в зависимости от концентрации легирующих элементов группы железа, а также следует учитывать резкое изменение диффузионных и ряда других свойств.

Показать весь текст

Список литературы

  1. И.В., Гуров К. П., Марчукова И. Д., Угасте Ю. Э. Процессы Езашкок диффузии в сплавах.- М.:Наука, 1973.
  2. Darken L.S. Trana. AlME, 1948, 175, 184.
  3. А. А. Моленулярно-кинетическая теория металлов.- М.: Наука, 1966.
  4. Bardeen У. Phya. Rev., 1949, 76, 1403.
  5. Home G.L., Mehl R.P. Trans. AlME, 1955, 7, 88 Ballufi R.W., Siegle L.- Acta metallurg., 1957, 5,449
  6. Manning J. Phys. Rev, 1961, 124,470.
  7. Manning J. Phya. Rev., 1957, 116, 819.
  8. К.П. 'Mv'M, 1969, 27, 37.
  9. Г. Б., Марчукова И. Д., Угасте Ю. З., Смирнов Е.А.- В сб.: {Металлургия и металловедение чистых металлов. *- V!.: Атомиздат, 1971.
  10. Г. Б., Смирнов Е. А., Гусев Б. Н. В со'.: Дифг|у-зионше процессы в металлах. — Тула: иад. ТЛИ, 1973, 52.
  11. Е.Н. Некоторые вопросы взаимной диффузии в ограниченных твердых растворах и более сложных бинарных вистемах. Канд. лиссертация. Ьоронег: ВПИ, 1973.
  12. В.Н., Угасте Ю. Э. <НШ, 1973, 35, 590.
  13. Monma К., Suto Н., Oikawa Н. J. Japan Inat. Metall^ 1964, 28, 197.
  14. Е.Й., Смушков Г/.Е. Ж, 1958, 28, 668.
  15. Rhinea J?., Mehl R. Trana. AlME, 1938, 128, 185.
  16. Da Silva LB, Mehl R. J. Metals, 1965, 3, 155.
  17. Resnick R., Ballufi R. J. Metals, 1955, 7, 1004.
  18. Horne G., Mehl R. J. Metals, 1955, 7, 88.
  19. Угасте, С.Э. ФММ, 1967, 24, 442.
  20. С.Э. ФШ, 197С, 30, 11С7.
  21. Adda Y., Philibert J. C.R. Academi. Sci., 1958, 246,13.
  22. Peterson fl., Ogilvie R. Trans. aIME, 1963, 227, 1083.
  23. Peterson M., Ogilvie R. Trans. AIME, I960, 218, 439. Hilliard J., Averbahh Б., Cohen M. — Acta Metallurg., 1957, 7, 86.
  24. И.Б., ьахэчукова И.Д., Угасто Ю. Э. В сб.: Лсгцро-boigio и свойства жароцрошшх сплавов. — и.: Наука, 1971, IG2.
  25. Mehl R., Rhines P., Sterner K.- Metals and alloys, 1941, 13, 41.
  26. Ю.З., Ишонов ii.II. 1972, 33, 1034.
  27. Frank el W., Stern a. Anorg. Chem., 1927, 166, 161.
  28. Г. Б., Смирнов Е.Л., iiorjoB P. 1,1. J3 сб.: Гло’хшлуриш п шта^ловедошю чистых металлов. -1.1.: Лтошздат, I9G3, 4, НО.
  29. Л. А., Гсрасшлов А. И. Z. Phys. Chem., 23, 1960, 194.
  30. Schmatz В., Domein H., Claronson И. J. Appl. Phys., 1966, 37, 1741.33. иарчукова И. Д. Взаш/шая диффузш в бшшршх снстоиах, обрг>-ауюиик дацроршишо хлдщ твердых раствохюв. Канд. дисс. LL: ЦШЖ1, 19G9.
  31. Ю.О., Ишонов 13.11., Хлоыов 13.0. ФШ, 1973, 36,1. 315. Боровский П. Б., Ларчукова И. Д., Угасто Ю. О. — ФШ, I9GG, 22,849.3G. Боровскш II.Б., ГЛарчукова К.Д., Угасто Ю. З. I9G7, 2−1, 436.
  32. . Щ&уиия в металлах. 1.1.: 1ШЛ. 1953. 33. Belk А. — Acta Metallurg., 1961, 9, 643. 39. Punamisu Y., Wat ana be II. — Trans. Japan Inst. Metals, 1971, 12, 147.- го
  33. Gastleman L.S., Siegle L.L. Trana. AlME, 1958, 212, #89.
  34. Y., «'atanabe К, — Trans.Japan Inat. Metals, 1973,13 278.
  35. Onisiii M., Pukumoto Trans. Jap. Inst. Metals, 1974, 38, 148.
  36. Janssen M.M.P., Rieck G.D.- Trans. aIme, 1967, 239, 1327.
  37. Ю.Э. кн"Шаростойкие покрытия для зашиты конструкииони онных материалов. M.-JJ: Наука, 1977, 33.
  38. Van der Straten P.J.M., Baatin G.F., Van Loo P.J.J., Rieck G.D.- z. Metallkunde, 1976, 67 (3), 152.
  39. к.П., Миллион В., Пименов Е. Н., Руяичкова я.,
  40. У ломов B.C. -ФЖ, 1980, 50, 630.
  41. Угасто I0.G. 1969, 27, 663.
  42. Janssen М.М.Р. Metallurg. Trana., 1973, 4, 1623.
  43. к.Л. Нокоторцо закономерности взаимной доффузинв шюгоипзпых бинарных системам. Канд. лисе.-Киев: ИПМ, 1-ЛЗ.
  44. Т., Ohiba A. -J.Japan Inst. Metals, J-969, 33, 869. 5X. Braun J.D., Pawell G.W.- Metallurg.Trana., 1973, 4, n 5, 1207.
  45. Ю.Э. ул, 1.1, 1970, 30, 1107.
  46. Seebold R.E., fiirks L, 3. J. Mucl.Mater., 1961, 3, 260.
  47. LI., Лндерко К. Структуры двойных: сплавов. Г. 1.: Мотал-лургиздат, 1962.
  48. Van Loo P.J.J., Rieck G.D. Acta Metallurg., 1973, 21, 73.
  49. Brunsh A., Steeb z. Waturforsch, 1971» 26a, 274.57. ллоыов B.C., Угасто Ю. Э., Ншоиов 33.11., Гуров 1C.1I. -1979, 40, 969.
  50. Я.И., Сергеев М. И. у><�Ш, 1939, 9, 189.
  51. Пшос БJ1., Чашсовскш дЛ>. ОТТ, 1959, I, 946.
  52. GO. Hivano J., Ouchi К. J. Japan Inst. Metala, 1966,30,382.
  53. GI. Угасто Ю. О. Б со.: Диффузионные процессы в сплавах. — Тула: ТИП, 1973, 147.
  54. G-j. llinioc СЛ’Т, 1959, I, 4o3.
  55. Go. Назаров Л. В., 1уров Ii.II. 1974, 37, 49G.
  56. G4. Бокштолш u.C., Швшщлориш Л. С. уТТ, 1974, IG, 23ol.
  57. ii.II. уШ, I97G, 41.
  58. GG. Ларшсов Л. И., геИчонко 'Л.й., Фальчошю B.U. В 1ш.: Яш^у-зпошшо процессы в упордцочешшх сплавах. — 1шов: ааукова душа, 1975, 143. G7. Landengren U.S., Birchenal С.Е., Mehl R. J?.- Trans. ЛIME, 1956, 20 $, 73.
  59. Gci. Угост©- Ю.О., Пшлопов B.il. vi'.Ll, 1971, 3G3.
  60. GO. Pouliquen J., Uffret, de Fquet J.-C.R.Acad.Sci., 1972, 274″, Sec C, 1760.
  61. Угасто 10.3., Лазарев O.ki., Пилонов В.II. Изв. ill СССР, iUo-талш, IG7I, 2, 211.
  62. Sorenson O.B., Maah E. Met.Sci., 1976, 10(11), 385.
  63. G., Vignes A. «J. Leas-Common Metals, 1972, 29, 189.
  64. Lamparter P., Krabichler Т., Steeb S. z. Naturforach, 1972, 27a, 960.
  65. J. Kucera, Million B. Met. Trana. I, 1970, 2599.
  66. Hilliman G., Hofmann W. z. Metallkunde, 1965,56,279.
  67. Pontau A.E., Lazarus D.- Phys.Rev., 1979, BI9, 8, 4027. 34. Heumann Th. diffusion in metalli3chen Workstoffen Vorm. Metalltagen, DDR, 1−2 apr., 1970, Drezden, Leipzig, 3.129.
  68. Heiywegen G.P., Rieck G.D. Acta Metallurg., 1974, 22, 1269.
  69. Lustmann a., Mehl R.P.- Trans. AlME, 1942, 147, 365. 37. Horstmann Stahl undisen, 1953, 73, 659.
  70. Van Loo P.J.J., ffieck G.D.-Acta Metallurg., 1973, 2I, 6I. Mackowiak J., Shbeir L.L.-J. Less-Сотлюп Metals, 1959,1.456. 03. Heineman P. Dipiomarb^t, Munster, 1954.
  71. K.ii., Ишонов i3.Il., Угасто Ю. Э. иШ, 1971, 32, 103.
  72. Х’урэв ii.ii., Ишэшш 8.H., Угасто Ю. Э., Ыилост A.E. у&Ш, 197 Jo. 019.
  73. Janssen M.M.P., Rieck G.D.-Trans. лШЕ, 1967, 239, 1372. 9−1.irano K., Ipposhi Y.-J. Japan -i-nst. Metals, 1968, 32,815.
  74. Kidson G.V. J. imcl.Math., 1961. 3, 21. 98. Угасто Ю. Э., Ишодов в.П., друглов C.1I., Лккушкарова Е. Л. -ФХСМ, 19 75, 2, 134.
  75. Punamisu J., Watanabe R.- Trans. Japan Inst, metals, 1974, 15, 46.98. lliL'.ionoB ii.Ii., /и^ушсирова aC.A., Угасто Ю. Э. 1975, 39, — 17 С)
  76. Матысина З.А.- .Украинский Тизическии журнал, 1963, В, 2, 190.
  77. о.А.- е сб.:Структура мет. сплавов.-Киев: Наук, нумка, 1966, 10Ь.
  78. СмирноЕ А.А. ',< олекулярно-кинетическая теория металлов.-М:Наука, 19о6.
  79. Матке и на З.А. ФШ, 1971, 6, 31.
  80. Zegler 3.Т., Downey J.W. -Trana. AIME, 1963, 227, 1407.
  81. Daire M., Gersparcher M.- J. Less-Common Metals, 1969,17,334.
  82. Stevens j^.k., Carlson 0.^. Met. Trans., 1970, I, 1267.
  83. B.C., Шпионов В.II., Угасто Ю. Э., Гуров К. П. Ж.1, 1978, 46, GG8.
  84. J. 5 th Inter. Congress on X-ray Optics and Micro-' analisis.- Springer Verlags 1969, 114.
  85. Martin P.M., Pool D.M. Metals and Materials Metall. Rev, 1971, 16, 19.
  86. Borovskii I.ii. and Kydnik V.I. Quantitative Electron Probe Microanalisis, NB3, йрес. Publ. 298, U.S. Dep. of Commerce. Washington: 1968, 35.
  87. Philibert J., weinryb ii. Comt.end., -1−962, v255,2757.
  88. Вирко Л. C. PGiiTi’GiioBCiam макроанализ с помощью олоктхюшю-го зонда. 1,1.: Металлургия, I96G.
  89. Ph. 1). Thesis. Paris: University Press, 195*. 110. Matano G. — Japan Inst. Phys., i938, 8, Ю9.
  90. Heumann Th. z. Phys. Chem., 1952, 201, 168.
  91. Ш. Baird J.D. J. Mucl. Energy, I960, A II, 81.
  92. НенероЕ 13. И., У ломов B.C.- Б сб.: Упорядочение атомов и свойства сплаЕов. Киев: Наукова думка, Ь'<79, 296.
  93. R.C., Угасте Ю. Э., Пименов Е. Н. ФММ, 1981, 51, 1077. Staaiuai Bastin G., liieck G. — Met. Trans., 1974, 5, 1817. Tv>, oeebold R.E. — U.S. Naval research Lab., Report, 1. A D, 605 317, J-964.
  94. С. Г., Чудшов Ы. Г., Константинов К.LI. ~ ФШ, I9G9, 27, 873.
  95. Brunsh a., Steeb High — Temp — High Pressures, 1974, 6,155.
  96. Ю.Э., Зайкын Ю. Л. УШ, 1975, 40, 567.
  97. Carlson Р.Т. Metal. I’rans., 1976, 7a, 199.
  98. К.Л. Изв. высш.учебн.заводошш. Чорцая глотал., 1977, 3, 5.
  99. Murdock J.P., McHarque C.J. *cta Met., 1968, 16, 493.
  100. Ueiss R.C., Hartly 0.3.Steedley J.E. J. Less- Common Metals, 1965, 9, 309.
  101. Д.Л., Васильева E.B., Воргас ова JI.il. шШЛ, I9G7, 23, 1134.
  102. Воргас ова JUI., Прокошкин Д. Л., Васильева Е. В. Изв. АН СССР, Лоталлы, 1970, 4, 200.
  103. Roux P., Vignes а. Rev. Phys. Appl., 1970, 5, 393.
  104. Ю.Э., Лазарев O.Li., Лимонов В. Н. Изв. All СССР, йо-таллы, 1971, 2, 211.134.ееbold R.E., 14 aval Research Lab., Report, 1. A -D, 606 317, 1964.
  105. JJavin A., Leroy V., Ooutsouradis D., Habraken L. Mem. Sci. R. de Metallurque, 1963, 60,275.
  106. Угасто 10.3. iC штодшсе исследования взаимной диуйузш! в бинарных г. ютшшнсских системах. Канд. диссертация. L1.: ДО1ЮЛ, 1968.
  107. Kucera J., Million В., Chiha ii.~okove Mater., 1969, 7, 97.
  108. Bowen A.W., Leak G.M.- Met. Trans., -^970, 1, 1695.
  109. Bowen a.W., Leak G.M.-Met. Trans., 1970, I, 2767.
  110. Stanley J., Wert Ch. J. Appl. Phys., 1961,32,267.
  111. Pert K.P. J. Phys. Chem. Solids, 1965, 26, 1853.
  112. Agarwala K.P., Murarka 5.P., .anand M.S. Acta Met, 1968, 16, 61.
  113. Lundy T. dc, McHarque G.J. Trans AlMli, 1965, 233, 243.
  114. Pelleg j. Phyl. Mag., 1974, 29, 383.
  115. Graham D., Tomlin D.h. Phil. Mag., 1963, 8, 1581. I4G. Jaraea D. n/., Leak G.M. — Phil. Mag., J-966,14, 701.1.ndsey A. Phys. Status Solidi, 1976, b75, 583.
  116. Kucera j. Czech. J. Phys., 1978, B28, 560,
  117. Lay uorg R.J. -Trans AIME, 1965, 233, 1973,
  118. Hanneman K.E., Agilvie K.E., Gatoa Л.О.- Trans AIMfi, 1965,233, 685.1.l^ Scheidler G.P., Osthoff m. z. Metallkunde, 1978,69, 495.
  119. И.И., Уихеев B.C.- Докл. Aff СССР, 1955, 104, 88.
  120. Захарова iv!.K., Игнатова И. А., Семенова Л. А., Хатанова Н.А.-J!окл. АН СССР, 1958, 119, 498.
  121. B.C., ПименовВ.Н., Руров К. П. ФММ, 46, 199. 1 978 155. }ло-лов B.C. в сб.: --:^-:уз:о1п-ие процессы в металлах. Тула: ТИИ, 1980, 45.
  122. ПЛ. Докл. АН ССОР, 1952, 86, 2, 280.
  123. ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ имени И. В. КУРЧАТОВАГ
  124. Решение семинара ОИФИ ОФП ИАЭ им. И. В. Курчатова от 17.5.83п г п
  125. Об актуальности работы j т. Хломова B.C.
  126. Председатель семинара, начальник отдела, доктор физ.-мат.наук ~ «1 В.В.Орлов
  127. Секретарь семинара В. А. Абрамовс с
  128. НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕН!/!!1. МЕДИНСТРУМЕНТ «2 4N114?1. УТНЕЕВДЮ»
  129. Настоящая разработка внедрена при упрочнении глединструмента,
  130. Зав. научно-исследовательским отделом металловедения п. термической обработки
  131. Зав. тохнико-экономпчо скш отделом1. Р.Н.&еоо'Илов Н.Ф.МаткинШ4200 ав КАЗАНЬ. К. ТИНЧУРИНА. oi7.16−58 7−16−88 000 367 907 расчетный счетв та т. респ. конторе госьанка г казани47.aiiiwii. угируу
Заполнить форму текущей работой