№4 2020
- Садыхов Г.Б., Гончаров К.В., Кашеков Д.Ю., Олюнина Т.В. Особенности процессов извлечения ванадия из отвального шлама известково-сернокислотной технологии переработки конвертерных шлаков 3—11
- Больших А.О., Цыбин О.И., Больших М.А., Кузнецова О.Г., Левин А.М. Обоснование возможности гидрометаллургической переработки медно-никелевого файнштейна 12—17
- Волкова Е.Ф., Акинина М.В., Мостяев И.В., Трофимов Н.В. Сравнительное исследование структуры, особенностей фазового состава и механических свойств серийного магниевого сплава МЛ19 в литом и термообработанном состояниях 18—25
- Чикова О.А., Барашев А.Р., Ткачук Г.А., Вьюхин В.В. Микрогетерогенность и условия кристаллизации сплава Mg61Cu28Gd11 26—32
- Коновалов Д.А., Веретенникова И.А., Быкова Т.М., Мичуров Н.С. Разработка подхода к определению представительного объема металломатричного композита Al/SiC, полученного методом инфильтрации 33—43
- Гулевский В.А., Антипов В.И., Виноградов Л.В., Мирошкин Н.Ю., Гулевский В.В., Колмаков А.Г., Мухина Ю.Э., Баранов Е.Е. Использование гальваники для повышения эффективности и улучшения качества пропитки пористого углеграфитового материала медными сплавами 42—47
- Дроздов А.А., Поварова К.Б., Валитов В.А., Галиева Э.В., Аргинбаева Э.Г., Базылева О.А., Булахтина М.А., Раевских А.Н. Влияние температуры сварки давлением деформируемого никелевого сплава ЭП975 и монокристаллического интерметаллидного сплава ВКНА-25 на строение и свойства сварных образцов 48—55
- Коллеров М.Ю., Гусев Д.Е., Афонина М.Б., Виноградов Р.Е. Влияние структуры на критические напряжения и деформации сплавов на основе никелида титана 56—63
- Чувильдеев В.Н., Берендеев Н.Н., Мурашов А.А., Копылов В.И., Нохрин А.В., Грязнов М.Ю., Лихницкий К.В., Табачкова Н.Ю., Галаева Е.А., Котков Д.Н., Бахметьев А.М., Тряев П.В.,Мышляев М.М. Изучение особенностей коррозионно-усталостного разрушения мелкозернистого титанового сплава ПТ-7М, полученного методом ротационной ковки 64—76
- Шевченко С.Ю., Смирнов А.Е., Слепцова Д.П., Вай Ян Мин Хтет. Исследование влияния закалки в азоте высокого давления на структуру и свойства прецизионного пружинного сплава 36НХТЮ8М 77—84
- Хрущов М.М., Марченко Е.А., Левин И.С., Авдюхина В.М., Рэйляну М.Д., Шевченко Н.В., Образцова Е.А. Структура и функциональные свойства покрытий, полученных распылением мишеней на основе хрома и наноалмазов детонационного синтеза 85—92
- Цветкова Е.В., Базалеева К.О., Смирнов А.Е., Чекин И.C., Жидков А.С. Влияние структурного состояния, формирующегося в процессе прямого лазерного выращивания, на параметры азотированного слоя мартенситной стали 25Х13Н2 93—100
- Козлов А.В., Портных И.А., Панченко В.Л. Использование модели заключительного этапа стадии нестационарного распухания для прогнозирования развития радиационной пористости в стали Х18Н9 при эксплуатации в составе внутрикорпусных устройств реактора БН-600 101—108
- Шелест А.Е., Юсупов В.С., Матюнин В.М., Марченков А.Ю., Перкас М.М., Шефтель Е.Н. К вопросу использования знакопеременной упругопластической деформации для упрочнения металлических материалов 109—116
- Барон А.А. Определение трещиностойкости сталей при разных температурах методом вдавливания индентора 117—121