Поиск

Выпуск
Название
Авторы
Дислокационная структура и активность пластически деформируемых сред
Зуев Л.Б., Баранникова С.А., Данилов В.И.
Спин-орбитальное взаимодействие в наноструктурах золота
Созыкина Е.Р., Созыкин С.А.
Структурные и магнитные состояния магнитострикционных сплавов Fe3Me, Me = Al, Ga, Ge в широком интервале температур
Балагуров А.M., Головин И.С., Ержанов Б., Калугин К.В., Сумников С.В., Чернышов Д.Ю.
Электронная структура и сверхтонкие взаимодействия в CrxVSe2 (x ≤ 0.5): 51V ЯМР-исследование
Уткин Н.А., Кашникова М.Е., Смольников А.Г., Оглобличев В.В., Пискунов Ю.В., Садыков А.Ф., Шерокалова Е.М., Селезнева Н.В., Баранов Н.В.
Модификация структуры и магнитных свойств пленок Gd, легированных Co
Низаев А.Н., Кудюков Е.В., Горьковенко А.Н., Семкин М.А., Кравцов Е.А., Лепаловский В.Н., Свалов А.В., Васьковский В.О.
Модели и структуры в электрофизике высокоэнтропийных сплавов с лазерно-индуцированными фрактальными поверхностными объектами
Алёшин М.П., Тумаркина Д.Д., Опарин Е.С., Бухаров Д.Н., Бутковский О.Я., Аракелян С.М.
Эволюция структуры и упрочнение ванадия при деформации сдвигом под давлением
Гапонцева Т.М., Чащухина Т.И., Воронова Л.М., Дегтярев М.В., Пилюгин В.П., Карамышев К.Ю.
Cтруктура и свойства биоинертного титанового сплава Ti–39Nb–7Zr, подвергнутого равноканальному угловому прессованию
Илларионов А.Г., Кузнецов В.П., Муканов Г.Ж., Степанов С.И., Коренев А.А., Карелин Р.Д.
Магнитные свойства ГЦК-железоникелевых сплавов при конечных температурах
Мельников Н.Б., Резер Б.И.
Исследование редкоземельного интерметаллида La0.73Dy0.27Mn2Si2 методами Рамановской спектроскопии, магнитно-силовой микроскопии и резонансной фотоэмиссионной спектроскопии
Корх Ю.В., Пономарева Е.А., Гребенников В.И., Герасимов Е.Г., Чумаков Р.Г., Мушников Н.В., Кузнецова Т.В.
Анализ структуры и распределения температуры в сварном шве дюралюминиевого сплава при сварке трением с перемешиванием
Казанцева Н.В., Щапов Г.В., Царьков А.В., Ежов И.В.
Особенности тонкого строения перлита в железоуглеродистых сплавах (обзор)
Батаев А.А., Батаев И.А., Эмурлаев К.И., Головин Е.Д.
Многоподрешеточные магнитные структуры в зарядово-упорядоченных перовскитных манганитах с высоким уровнем допирования
Гончарь Л.Э.
Модель для прогнозирования размера аустенитного зерна при горячей деформации низколегированных сталей с учетом эволюции дислокационной структуры
Горбачев И.И., Корзунова Е.И., Попов В.В., Хабибулин Д.М., Урцев Н.В.
О зарождении трещин вблизи источников напряжений со слабыми расходимостями
Кириков С.В., Перевезенцев В.Н., Пупынин А.С.
Электронная структура, термоэлектрические и оптические свойства сплавов Гейслера Mn2MeAl (Me = Ti, V, Cr)
Шредер Е.И., Филанович А.Н., Чернов Е.Д., Лукоянов А.В., Марченков В.В., Сташкова Л.А.
Структура и свойства деформируемых алюминиевых сплавов системы Al–Mg–Sc с разным содержанием скандия
Бенариеб И., Дынин Н.В., Зайцев Д.В., Сбитнева С.В.
Структурно-фазовые превращения в α-Ti в ходе различных типов деформации при комнатной температуре
Шурыгина Н.А., Сундеев Р.В., Шалимова А.В., Велигжанин А.А., Блинова Е.Н., Глезер А.М., Черногорова О.П.
Влияние термокинетических условий превращения аустенита на структурно-фазовое состояние листового проката из низкоуглеродистой стали
Хлебникова Ю.В., Яковлева И.Л., Егорова Л.Ю., Суаридзе Т.Р., Черненко Н.Л., Рябов В.В., Коротовская С.В., Хлусова Е.И.
Особенности морфологии и магнитных свойств массивов магнитных нанопроволок Ni в тонкопленочных матрицах оксида алюминия
Дрягина А.Е., Горьковенко А.Н., Кулеш Н.А., Кудюков Е.В., Виблая А.В., Юшков А.А., Верясова А.А., Пастухов В.И., Калашникова А.С., Васьковский В.О.
Структурные исследования и реология схождения толстостенных оболочек из Al–Mg сплава
Бродова И.Г., Ширинкина И.Г., Астафьев В.В., Балушкин С.В., Куликов Г.В., Симонов А.Ю.
Сплав Al–40Sn, полученный методом селективного лазерного сплавления смеси элементарных порошков
Русин Н.М., Скоренцев А.Л., Акимов К.О.
Сравнительная характеристика структуры и функциональных свойств покрытий, формируемых на алюминиевых сплавах 2ххх и 7ххх серии методом плазменного электролитического оксидирования
Летягин Н.В., Сокорев А.А., Кокарев В.Н., Шатров А.С., Цыденов А.Г., Финогеев А.С., Мусин А.Ф., Петржик М.И.
Влияние термомеханических условий синтеза на фазовый состав и магнитную структуру неравновесных сплавов Au–Co
Толмачев Т.П., Морозов И.А., Шишкин Д.А., Петрова С.А., Толмачева Е.А., Пилюгин В.П.
Об аномалиях теплового расширения/сжатия кристаллических решеток мартенсита в сплавах Ti–Ni И Ti–Nb–Zr
Дубинский С.М., Баранова А.П., Страхов О.В., Щетинин И.В., Базлов А.И., Коротицкий А.В., Прокошкин С.Д.
Модификация поверхности Zr–Nb-сплава лазерной обработкой наносекундной длительности
Петрова А.Н., Бродова И.Г., Астафьев В.В., Распосиенко Д.Ю., Курышев А.О., Балахнин А.Н., Уваров С.В., Наймарк О.Б.
Новые магнитные материалы и технологии: эксперимент и теория
Гаврилюк А.А., Семиров А.В., Марченков В.В.
Влияние допирования диселенидом титана на магнитное состояние и транспортные свойства FeTe
Кислов Е., Селезнева Н.В., Шерокалова Е.М., Волегов А.С., Кузнецов Д.К., Баранов Н.В.
Магнитные свойства и структура сплава Fe63.5Mn10Cu1Nb3Si13.5B9, нанокристаллизованного в присутствии растягивающих напряжений
Лукшина В.А., Дмитриева Н.В., Волкова Е.Г., Шишкин Д.А.
Электронная структура и оптическая спектроскопия соединений ErNi2Mnx
Князев Ю.В., Лукоянов А.В., Кузьмин Ю.И., Герасимов Е.Г., Мушников Н.В.
Микроструктурное состояние и характеристики деформации и разрушения, диссипации и накопления энергии при деформировании ультрамелкозернистых сплавов на основе титана, ниобия и магния для медицинских приложений
Шаркеев Ю.П., Легостаева Е.В., Ерошенко А.Ю., Лугинин Н.А., Толмачев А.И., Уваркин П.В.
Особенности структуры и свойства поверхности стабильной аустенитной стали, подвергнутой жидкостной цементации при пониженной температуре
Саврай Р.А., Скорынина П.А., Колобылин Ю.М.
Формирование структурно-фазового состояния, упругих и дюрометрических свойств в биосовместимых холоднокатаных титановых сплавах на базе системы Ti–Nb–Zr при старении
Коренев А.А., Илларионов А.Г., Карабаналов М.С.
Использование эвтектических эффектов при возможном создании ячеек фазоизменяемой памяти на основе нанокластеров Ag–Cu
Рыжкова Д.А., Гафнер С.Л., Гафнер Ю.Я.
Моделирование атомной структуры в окрестности сферических пор в алюминии и расчет анизотропии скорости роста пор
Назаров А.В., Мельников А.П., Михеев А.А.
Аморфные сплавы системы Fe–Co–Cr–B–Si для разработки наноструктурированных магнитотвердых материалов
Занаева Э.Н., Базлов А.И., Убыйвовк Е.В., Милькова Д.А.
Влияние лазерной обработки наносекудной длительности на структуру и твердость сплава Zr–1%Nb
Петрова А.Н., Бродова И.Г., Распосиенко Д.Ю., Валиуллин А.И., Курышев А.О., Афанасьев С.В., Балахнин А.Н., Наймарк О.Б.
Влияние содержания хрома на термическую стабильность субмикрокристаллических однофазных сплавов системы Ni–Cr
Карамышев К.Ю., Воронова Л.М., Чащухина Т.И., Дегтярев М.В.
Влияние температуры деформации при сдвиге под давлением на кинетику рекристаллизации железа с субмикрокристаллической структурой
Воронова Л.М., Дегтярев М.В., Чащухина Т.И.
Температурные исследования интерметаллида LaMn2Si2 методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и магнитно-силовой микроскопии
Корх Ю.В., Пономарева E.A., Дружинин А.В., Герасимов Е.Г., Мушников Н.В., Кузнецова Т.В.
Влияние технологических факторов на структуру и свойства Al–Cu–Mg–Si-сплава, полученного селективным лазерным сплавлением
Петрова А.Н., Клёнов А.И., Бродова И.Г., Распосиенко Д.Ю., Пильщиков А.А., Орлова Н.Ю.
Микроструктура и механические свойства сплава системы Al–Mg–Fe–Ni–Zr–Sc после всесторонней изотермической ковки
Кищик А.А., Аксенов С.А., Кищик М.С., Демин Д.О., Чурюмов А.Ю., Михайловская А.В.
Мартенситное превращение, электрические и магнитные свойства сплавов Ni51 хMn36 + хSn13 (0 ≤ х ≤ 4)
Калетина Ю.В., Герасимов Е.Г., Терентьев П.Б., Калетин А.Ю.
Структура сверхпроводящих слоев в композитах с внутренними источниками олова в зависимости от диаметра провода
Попова Е.Н., Дерягина И.Л., Патраков Е.И., Цаплева А.С., Абдюханов И.М., Коновалова Н.В., Алексеев М.В.
Фазовые превращения при кристаллизации аморфного сплава Al87Ni6Nd7
Ужакин П.А., Чиркова В.В., Волков Н.А., Абросимова Г.Е., Аронин А.С.
Взаимодействие водорода со сталью 316L, полученной методом послойного лазерного сплавления
Бойцов И.Е., Бучирин А.В., Максимкин И.П., Малков И.Л., Мусяев Р.К., Шевнин Е.В., Юхимчук А.А., Ялышева А.В., Шотин С.В., Пискунов А.В., Семенычева А.В., Грязнов М.Ю., Чувильдеев В.Н.
Влияние деформационно-термической обработки на структуру, электросопротивление и твердость сплава Al–4 %Cu–3 %Mn, полученного методом литья в электромагнитный кристаллизатор
Белов Н.А., Черкасов С.О., Короткова Н.О., Мотков М.М.
Эволюция структуры и фазового состава высокоэнтропийного сплава CoCrFeNiCu при длительном отжиге
Поляков М.В., Ковалев Д.Ю., Волкова Л.С., Вадченко С.Г., Рогачев А.С.
Эволюция структуры, текстуры и механических свойств аустенитной нержавеющей стали, подвергнутой холодной радиальной ковке, при последеформационных отжигах
Черниченко Р.С., Панов Д.О., Наумов С.В., Кудрявцев Е.А., Миронцов В.В., Салищев Г.А., Перцев А.С.
Влияние наночастиц TiN на структуру и механические свойства лазерного соединения пористой стали с монолитной
Черепанов А.Н., Дроздов В.О., Филиппов А.А.
Оптические свойства сплавов гейслера Mn3Z (Z=Al, Ga, Si, Sn)
Шредер E.И., Свяжин А.Д., Марченков В.В.
Состав, морфология и структура ультадисперсной композиции ZnS–ZnO с оксидами переходных элементов
Равикумар Р.В., Немаллапуди Б.Р., Гундала С., Марков В.Ф., Маскаева Л.Н., Ищенко А.В., Скорняков Л.Г., Чукин А.В., Ковалев И.С., Зырянов Г.В.
Динамические свойства низколегированных сплавов меди с субмикрокристаллической структурой, полученной высокоскоростной деформацией
Абдуллина Д.Н., Хомская И.В., Разоренов С.В., Шорохов Е.В.
Проявление сверхпластичности при пониженных температурах сплава 1565ч системы Al–Mg в ультрамелкозернистом и наноструктурном состояниях
Бобрук Е.В., Рамазанов И.А., Астанин В.В., Зарипов Н.Г., Казыханов В.У., Дриц А.М., Мурашкин М.Ю., Еникеев Н.А.
Влияние фрикционной обработки и низкотемпературной плазменной цементации на структуру и фазовый состав метастабильной аустенитной стали
Саврай Р.А., Скорынина П.А., Макаров А.В., Меньшаков А.И., Гавико В.С.
Исследование структуры и магнитных свойств аддитивного магнитомягкого сплава 80НХС
Жуков А.С., Маннинен С.А., Тит М.А., Олисов А.В., Князюк Т.В., Кузнецов П.А.
Влияние легирования хромом и цирконием на структуру и свойства субмикрокристаллических сплавов меди, полученных динамическим канально-угловым прессованием
Хомская И.В., Зельдович В.И., Абдуллина Д.Н., Шорохов Е.В.
Оценка возможности управления процессом структурообразования с помощью изменения технологических параметров СЛС
Шакиров И.В., Олисов А.В., Кузнецов П.А., Жуков А.С.
Влияние Ni на вклады действующих механизмов сверхпластической деформации сплава Al–Zn–Mg–Cr
Яковцева О.А., Постникова М.Н., Иржак А.В., Рофман О.В., Михайловская А.В.
Влияние холодной деформации на структуру, текстуру, упругие и микродюрометрические свойства биосовместимых бета-титановых сплавов на базе системы Ti–Nb–Zr
Коренев А.А., Илларионов А.Г.
Электронная структура и оптические свойства сплавов Гейслера Mn2 – xFe1 + xAl (x = –0.5, 0, 0.5, 1)
Шредер Е.И., Лукоянов А.В., Мухачев Р.Д., Филанович А.Н., Даш Ш., Патра А.К., Васундхара М.
1 - 61 из 61 результатов
Подсказки:
  • Ключевые слова чувствительны к регистру
  • Английские предлоги и союзы игнорируются
  • По умолчанию поиск проводится по всем ключевым словам (агенс AND экспериенцер)
  • Используйте OR для поиска того или иного термина, напр. образование OR обучение
  • Используйте скобки для создания сложных фраз, напр. архив ((журналов OR конференций) NOT диссертаций)
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки, напр. "научные исследования"
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или оператора NOT; напр. конкурс -красоты или же конкурс NOT красоты
  • Используйте * в качестве версификатора, напр. научн* охватит слова "научный", "научные" и т.д.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».