На кафедре металловедения цветных металлов ведется активная исследовательская деятельность, направленная на создание новых и улучшение свойств существующих функциональных и конструкционных материалов, оптимизации режимов их обработки и получения. Современная материально техническая база кафедры и профессионализм сотрудников позволяют успешно решать фундаментальные и прикладные научные задачи на мировом уровне.
Студенты кафедры регулярно становятся победителями всероссийских и международных конкурсов, стипендиальных программ.
Объем финансирования научных работ кафедры только за последние пять лет составил около 200 млн. рублей. Полученные средства позволили не только вовлечь в науку большое количество молодых исследователей, в том числе из числа студентов, но и значительно улучшить материально-техническую и исследовательскую базу кафедры, наполнив ее лаборатории самым современным научным оборудованием.
2023 год
Заказчик |
Номер, дата договора, название работы |
Руководитель работ |
РНФ |
Грант РНФ № 18-79-10153П от 02.08.2021 Разработка физико-математических моделей разрушения и структурообразования в стали для создания передовых технологий пластической деформации |
Чурюмов А.Ю. |
РНФ |
Грант РНФ № 19-79-10242П от 04.08.2022 Исследование закономерностей формирования структуры и разработка новых высокотехнологичных сплавов на основе систем Al-Cu-Y и Al-Cu-Er. |
Поздняков А.В. |
РНФ |
Грант РНФ № 22-79-10142 от 29.07.2022 Исследование закономерностей структурообразования и разработка новых высокотехнологичных сплавов на основе системы Al-Zn-Mg-Cu с редкоземельными металлами |
Хомутов М.Г. |
ПАО «НЛМК» |
Хоздоговор, №ДГ-1010-9699-06-23 от 13.09.2023 |
Базлов А.И. |
ООО «ТЭЛ-Электроника» |
Договор №48 от 25.02.2019 г. Измерение механических свойств при растяжении и твердости образцов материалов |
Просвиряков А.С. |
РНФ
|
грант № 23-19-00791. Российский научный фонд. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ СО СТРУКТУРОЙ КОМПОЗИЦИОННОГО ТИПА, УПРОЧНЕННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДИСПЕРСОИДАМИ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И УПОРЯДОЧЕННЫХ ФАЗ
|
Михайловская А.В |
Совет по грантам Президента Российской Федерации |
НИР: грант № НШ-1752.2022.4. Совет по грантам Президента Российской Федерации. 2022. РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ ЛЕГИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ФОРМОВКИ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ В ТРАНСПОРТНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
|
Михайловская А.В.
|
РНФ |
23-79-01155 Влияние состава твердого раствора на вклады действующих механизмов высокоскоростной сверхпластической деформации ультрамелкозернистых алюминиевых сплавов |
Яковцева О.А. |
РНФ |
Грант РНФ № 21-79-10380 от 28.07.2021 Структурообразование и механизмы сверхпластической деформации титановых сплавов, легированных бета-стабилизаторами и редкоземельными металлами |
Котов А.Д. |
РНФ |
Грант РНФ № 22-79-00215от 28.07.2022 Теоретические и экспериментальные исследования влияния микроструктурной гетерогенности на эволюцию структуры и сверхпластичность алюминиевых сплавов, обработанных трением c перемешиванием |
Кищик А.А. |
РНФ |
Грант РНФ № № 23-79-01080 от 08.08.2023 Формирование ультрамелкозернистой структуры в многокомпонентных латунях через оптимизацию состава и режимов всесторонней изотермической ковки» |
Кищик М.С. |
Акционерное общество «Самарский металлургический завод» |
«Исследование микроструктуры и показателей сверхпластичности сплавов системы Al-Mg-Mn типа 5182 и 1565 применительно к формовке деталей для автомобильной промышленности»
|
Михайловская А.В. |
РНФ |
Фундаментальные основы разработки термически упрочняемых сплавов типа “авиаль” с ультрамелкозернистой структурой и улучшенными эксплуатационными свойствами |
Мочуговский А.Г. |
РНФ |
Неоднородные структурные состояния в сплавах на основе железа c магнитомеханическим взаимодействие |
Головин И.С. |
Гос. задание |
Разработка научно-технических решений получения металломатричных композиционных материалов для аддитивного производства |
Солонин А.Н. |
Совет по грантам Президента Российской Федерации |
Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук № МК-3457.2022.4 «Особенности формирования дисперсно-упрочненной структуры электротехнического алюминия с редкоземельными металлами» |
Барков Р.Ю. |
ООО ММЗ «ВПЕРЕД» |
Исследование микроструктуры, измерение твердости предоставленных заказчиком образцов сплавов» |
Барков Р.Ю. |
ООО «ЦЭЛТ» |
«Исследование особенностей микроструктуры и свойств экспериментальных металлических материалов на основе титана» |
Барков Р.Ю. |
ООО «Технологии точного литья» |
Разработка технологии изготовления опытных образцов заготовок рабочих и сопловых лопаток газовой турбины ГТЭ-65.1 в части металлографических исследований и испытаний образцов |
Солонин А.Н. |
2022 год
Заказчик |
Номер, дата Договора, Название работы |
Руководитель работ |
РНФ |
Грант РНФ № 18-79-10153П от 02.08.2021 Разработка физико-математических моделей разрушения и структурообразования в стали для создания передовых технологий пластической деформации |
Чурюмов А.Ю. |
ООО «ТЭЛ-Электроника» |
Договор №48 от 25.02.2019 г. Измерение механических свойств при растяжении и твердости образцов материалов |
Просвиряков А.С. |
ПАО «НЛМК» |
Договор № ДГ-1010-11835-06-22 от 06.10.2022 г. «Изготовление образцов и проведение механических испытаний на растяжение при повышенных температурах» |
Просвиряков А.С. |
РНФ |
Грант РНФ №21-79-00273 от 22.07.2021 Разработка технических решений получения жаропрочного алюмо-матричного композиционного материала, упрочненного нанодисперсоидами квазикристаллических фаз |
Яковцева О.А. |
Грант |
Конкурс на право получения средств для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (Конкурс НШ-2022 НШ-1752.2022.4) Разработка научных основ легирования алюминиевых сплавов для высокоскоростной формовки деталей сложной геометрии в транспортном машиностроении |
Михайловская А.В. |
РНФ
|
Грант РНФ № 17-79-20426 Ультрамелкозернистые «магналии» со структурой композиционного типа, обладающие повышенной прочностью и высокоскоростной сверхпластичностью. |
Михайловская А.В. |
хоз. договор |
АО «АРКОНИК СМЗ» «Исследование микроструктуры и показателей сверхпластичности сплавов системы Al-Mg-Mn типа 5182 и 1565 применительно к формовке деталей для автомобильной промышленности» |
Михайловская А.В. |
Госзадание |
Государственное задание (мнемокод темы 0718-2020-0030) Научные основы создания высокотехнологичных ультрамелкозернистых материалов на основе легких металлов с повышенными механическими свойствами и гетерогенной структурой композиционного и дуплексного типа |
Михайловская А.В. |
РФФИ |
Грант РФФИ |
Михайловская А.В. |
РНФ |
Грант РНФ № 21-79-10380 от 28.07.2021. Структурообразование и механизмы сверхпластической деформации титановых сплавов, легированных бета-стабилизаторами и редкоземельными металлами. |
Котов А.Д. |
РНФ |
Грант РНФ № 22-79-00215 Теоретические и экспериментальные исследования влияния микроструктурной гетерогенности на эволюцию структуры и сверхпластичность алюминиевых сплавов, обработанных трением c перемешиванием» |
Кищик А.А. |
РНФ |
Грант РНФ № 19-72-20080 от 16.04.2019 Неоднородные структурные состояния в сплавах на основе железа c магнитомеханическим взаимодействием: корреляция физических и инженерных свойств |
Головин И.С. |
РНФ |
Грант РНФ 19-79-10242 «Исследование закономерностей формирования структуры и разработка новых высокотехнологичных сплавов на основе систем Al-Cu-Y и Al-Cu-Er» |
Поздняков А.В. |
РНФ |
Грант РНФ № 21-79-00193 от 04.03.2021 Особенности формирования структуры новых квазибинарных сплавов Al-Cu-Yb и Al-Cu-Gd и разработка на их основе новых высокотехнологичных материалов. |
Барков Р.Ю. |
ГРАНТ Президента |
МК-3457.2022.4 «Особенности формирования дисперсно-упрочненной структуры электротехнического алюминия с редкоземельными металлами» |
Барков Р.Ю. |
РНФ |
Грант РНФ № 22-79-10142 от 29.07.2022 «Исследование закономерностей структурообразования и разработка новых высокотехнологичных сплавов на основе системы Al-Zn-Mg-Cu с редкоземельными металлами» |
Хомутов М.Г. |
ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ КОМПАНИ» |
ДОГОВОР на выполнение научно-исследовательских работ № СТК-ПД-19-378 от 15 июля 2019 г. |
Хомутов М.Г. |
2021 год
Заказчик |
Номер, дата Договора, Название работы |
Руководитель работ |
РНФ |
Грант РНФ №18-79-10153 от 26.07.2018 Разработка физико-математических моделей разрушения и структурообразования в стали для создания передовых технологий пластической деформации |
Чурюмов А.Ю. |
РНФ |
Грант РНФ №18-79-10153П от 02.08.2021 Разработка физико-математических моделей разрушения и структурообразования в стали для создания передовых технологий пластической деформации |
Чурюмов А.Ю. |
АО «СМК» |
Договор №21086 от 30.03.2021г.с Определение реологических характеристик жаропрочного никелевого сплава на комплексе Gleeble 3800 |
Чурюмов А.Ю. |
РНФ |
Грант РНФ №21-79-00193 от 22.07.2021 Особенности формирования структуры новых квазибинарных сплавов Al-Cu-Yb и Al-Cu-Gd и разработка на их основе новых высокотехнологичных материалов. |
Барков Р.Ю. |
Совет по грантам Президента РФ |
Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук № МК-3457.2022.402.08.2021 Особенности формирования дисперсно-упрочненной структуры электротехнического алюминия с редкоземельными металлами |
Барков Р.Ю. |
РНФ |
Грант РНФ №20-79-00305 от 15.07.2020г. Моделирование процесса структурообразования высокопрочных алюминиевых сплавов в условиях термодеформационной обработки |
Хомутов М.Г. |
АО «СМК» |
Договор №21383 от 01.10.2021г. Определение реологических характеристик сплава ЭП742-ИД |
Хомутов М.Г. |
РНФ |
Соглашение № 19-79-10242 от 06.08.2019 г. Исследование закономерностей формирования структуры и разработка новых высокотехнологичных сплавов на основе систем Al-Cu-Y и Al-Cu-Er. |
Поздняков А.В. |
РФФИ |
Договор № 20-33-70170\19 от 18.11.2019 г. Формирование наноразмерных алюминидов переходных и редкоземельных металлов для повышения эксплуатационных характеристик магналиев |
Поздняков А.В. |
РНФ |
Грант 17-79-20426 Ультрамелкозернистые «магналии» со структурой композиционного типа, обладающие повышенной прочностью и высокоскоростной сверхпластичностью |
Михайловская А.В. |
РФФИ |
Грант 20-03-00778/20 Формирование дисперсоидов с квазикристаллической структурой в алюминиевых сплавах на 2020-2022 гг |
Михайловская А.В. |
Госзадание |
Государственное задание (мнемокод темы 0718-2020-0030) «Научные основы создания высокотехнологичных ультрамелкозернистых материалов на основе легких металлов с повышенными механическими свойствами и гетерогенной структурой композиционного и дуплексного типа» |
Михайловская А.В. |
РНФ |
19-79-00353 Эволюция микроструктуры и механизмов высокоскоростной сверхпластической деформации в высокопрочных алюминиевых сплавах |
Яковцева О.А. |
РНФ |
21-79-00273 Разработка технических решений получения жаропрочного алюмо-матричного композиционного материала, упрочненного нанодисперсоидами квазикристаллических фаз |
Яковцева О.А, |
РНФ |
Грант РНФ 21-79-10380 Структурообразование и механизмы сверхпластической деформации титановых сплавов, легированных бета-стабилизаторами и редкоземельными металлами |
Котов А.Д. |
РНФ |
Грант РНФ 20-79-00269 Разработка алюминиевого сплава типа «авиаль» с ультрамелкозернистой структурой для сверхпластической формовки. |
Мочуговский А.Г. |
Грант президента |
Научная школа: Разработка научных основ легирования алюминиевых сплавов для высокоскоростной формовки деталей сложной геометрии в транспортном машиностроении |
Михайловская А.В. |
ООО «ТЭЛ-Электроника» |
Договор №48 от 25.02.2019 г. Измерение механических свойств при растяжении и твердости образцов материалов |
Просвиряков А.С. |
РНФ |
Неоднородные структурные состояния в сплавах на основе железа c магнитомеханическим взаимодействием: корреляция физических и инженерных свойств |
Головин И.С. |
РФФИ |
Фазовые превращения как инструмент формирования функциональных свойств сплавов железа с магнитомеханическим взаимодействием (Fe-Al, Fe-Ga) и без него (Fe-Mn). |
Головин И.С. |
Грант президента |
Оптимизация структуры функциональных сплавов на основе системы Fe-Al-RE. |
Палачева В.В. |
РФФИ |
Договор 19-33-90224\19 от 27.08.2019 Аспиранты |
Базлов А.И. |
ООО «СТН» |
Договор от 28.09.2020 (рамочный) |
Базлов А.И. |
Тема НИР | Период выполнения
НИР | Источник финансирования
(грантодатель) |
Аннотация научных результатов НИР |
---|---|---|---|
Государственный контракт № 14.740.11.0907 от 29.04.2011 г. Исследование процесса формирования структуры композиционных материалов на основе металлических стекол во время затвердевания и последующей термомеханической обработки. |
|
Министерство образования Российской Федерации |
Методом термической и термомеханической обработки объемных металлических стекол получены композиционные материалы на их основе. В результате термомеханической обработки объемного металлического стекла Zr62.5Cu22.5Fe5Al10 путем циклического сжатия в упругой области, при напряжении 1000 МПа удалось провести процесс нанокристаллизации исходной аморфной фазы. В процессе нанокристаллизации выделяется фаза с ГЦК-решеткой с параметром 0,415 нм. В результате обработки повышается пластичность материала до 11 %. |
Государственный контракт № 14.740.11.0940 от 29.04.2011 г. Исследование возможности использования кристаллических интерметаллидов типа (cP2) и бета титана (cI2) для получения композиционных материалов на основе металлических стекол с повышенной пластичностью. |
|
Министерство образования Российской Федерации |
Методом быстрого охлаждения из жидкого состояния были получены лабораторные образцы типа металлическое стекло — интерметаллид сплавов на основе системы Zr-Ti-Cu-Ni. Анализ результатов рентгенографических и микроструктурных исследований показал, что структура сплавов содержит в разных соотношениях кристаллические и аморфные фазы. Как показала идентификация фаз, основными фазами, присутствующими в структуре, являются твердые растворы на основе на основе (TiNi) и Ti2(Ni,Cu), а также в сплаве Zr40Ti10Cu10Ni40 возможно присутствие твердого раствора на основе фазы Zr2Ti. Анализ результатов механических испытаний показал, что прочность сплавов зависит в основном от химического состава и скорости испытаний. Пластичность сплавов увеличивается с уменьшением размера частиц, распределенных в матрице. |
Контракт с ОАО «Композит» «Разработка научных основ получения деформационных полуфабрикатов сплавов на основе системы Al-Mg-Sc с размером наноблоков в микроструктуре не более 100 нм». |
2012 |
ОАО «Композит» |
При исследовании сплавов системы Al-Mg-Sc были установлены оптимальные режимы горячей пластической деформации в диапазоне гомологических температур Показано, что после прокатки при этих температурах формируется субструктура, обеспечивающая наилучшее сочетание прочности и пластичности. |
Государственное задание вузам «Моделирование процессов структурообразования в условиях термомеханической обработки с целью получения улучшенного комплекса свойств алюминиевых сплавов». |
|
Министерство образования Российской Федерации |
Построены модели эволюции микроструктуры для малолегированных и высокопрочных алюминиевых сплавов в процессе термомеханической обработки с использованием комплекса физического моделирования термомеханических процессов Gleeble 3800. Определены кинетические параметры динамической и статической рекристаллизации. |
Анализ действующих механизмов сверхпластической деформации в гетерофазных сплавах с нано- и микрочастицами. |
|
Министерство образования Российской Федерации |
Установлено, что контролируя размер частиц вторых фаз, их количество, а также степень легированности твердого раствора, можно управлять зеренной структурой и показателями сверхпластичности алюминиевых сплавов. При этом, наилучшие показатели сверхпластичности благодаря частичному торможению рекристаллизации при нагреве до температур СПД, демонстрирует сплав, содержащий крупные эвтектические частицы Al3Ni в количестве около 5 об.%, дисперсоиды Al3Zr (при содержании циркония в сплаве 0.25 —0.30 масс. %) и предельно легированную алюминиевую матрицу — твердый раствор цинка, магния и меди в алюминии. Изучены структурные параметры и действующие механизмы сверхпластической деформации холоднодеформированных сплавов квазибинарного разреза системы Al-Mg-Si, содержащих объемную долю частиц эвтектического происхождения 0.08 — 0.18. |
Соглашение № 14.A18.21.1212. Исследование структуры и свойств наноструктурированных металлических стекол для разработки новых функциональных материалов. |
|
Министерство образования Российской Федерации |
Получены наноструктурированные покрытия составов Pd60Zr40 и Pd40Zr60. Эти сплавы помимо высоких значений каталитической активности демонстрируют и высокие значения антикоррозионных свойств в физиологическом растворе Хэнка, имитирующего биологически активную среду человека: Плотность тока в интервале пассивации 2 мкА/см2 и скорость коррозии 1,14∙10-4 мм/год. Таким образом, разработанный материал может быть отнесен к I—ой группе стойкости — «Совершенно стойкие материалы». |
Соглашение № 14.A18.21.1202. Исследование структуры и свойств объемных металлических стекол, полученных в результате охлаждения расплавов, обработанных флюсом, для создания новых функциональных материалов. |
|
Министерство образования Российской Федерации |
Показано, что наибольший эффект обработка флюсом имеет в сплавах на основе никеля с добавками палладия и на основе железа. В результате обработки расплава флюсом критический диаметр, при котором сохраняется аморфная структура, составляет более 5 мм. При этом в сплавах на основе никеля удалось понизить содержание дорогостоящего палладия и существенно повысить пластичность данного сплава при комнатной температуре. |
Договор с ОАО «Ласмет» «Исследование структуры и свойств стали ЭП450У-Ш с использованием комплекса физического моделирования термомеханических процессов для определения оптимальных параметров горячей пластической деформации». |
2012 |
ОАО «Ласмет» |
Исследованы структура и механические свойства образцов из стали ЭП450У-Ш. Показано, что в широком диапазоне температур механических испытаний на растяжение (1050 — 1275 ºС) материал демонстрирует высокие показатели пластичности: относительное сужение во всех случаях превышает 75 %. Только при температуре растяжения 1300 ºС наблюдается хрупкое разрушение (относительное сужение близко к нулю). Этот результат согласуется с данными термодинамических расчетов, по которым при температуре 1280 ºС в структуре стали появляются участки жидкой фазы. Анализ карт пластической деформации, построенных по результатам испытания на сжатие, показал что материал хорошо рассеивает энергию, накопленную в результате пластической деформации во всем диапазоне исследованных температур и скоростей деформации. Это также подтверждается структурными исследованиями, показывающими, что после деформации по всем режимам структура рекристаллизована (процессы зарождения и роста новых зерен являются одним из основных методов рассеивания энергии), однако при высоких скоростях деформации теряется устойчивость пластического течения и могут возникать участки локализации пластической деформации, что приводит к их местному разогреву. Структурные исследование образцов, подвергнутых испытанию на сжатие при разных температурах и скоростях деформации, не выявили наличия структурных дефектов. После всех режимов деформации структура рекристализована, с мелкими зернами феррита и мартенсита. При увеличении деформации возрастает количество феррита, что согласуется с термодинамическими расчетами фазовой диаграммы равновесия для исследуемого материала. Моделирование процесса нагрева перед пластической деформацией и прошивки трубной заготовки в гильзу показал, что при использовании «стандартного» режима возможно повышение температуры в отдельных участках заготовки до значений, превышающих температуру солидуса данного материала. Избежать этого можно двумя способами: либо смягчить режим деформации при прошивке трубной заготовки, сохраняя при этом режим нагрева, либо снизить температуру в методической печи на II и I стадиях на величину ~50 ºС. Во втором случае такого значительного падения быть не должно даже с учетом уменьшения исходной температуры заготовки за счет интенсивного разогрева в процессе прошивки. |
Договор с ОАО «ВНИИНМ» № |
2013 |
ОАО «ВНИИНМ» |
Исследованы структура и механические свойства образцов из стали ЭП823Ш в литом состоянии. Показано, что сталь ЭП823Ш, обладает высокими показателями пластичности на растяжение при температурах 1150 — 1300 ºС . Относительное сужение при этих температурах более 75 %. Однако, при увеличении температуры выше 1325 ºС пластичность резко снижается до нуля (при 1350 ºС), что объясняется появлением в структуре стали жидкой фазы (согласно термодинамическим расчетам температура появления жидкой фазы примерно 1330 ºС). Проведен сравнительный анализ механических свойств на растяжение при повышенных температурах для стали ЭП450Ш в литом и деформированном состояниях. Показано, что сталь в обоих состояниях имеет хорошую технологическую пластичность в широком диапазоне температур. Для деформированного состояния при температурах 1050 — 1150 ºС она на 10 % выше. При этом в деформированном состоянии хрупкое разрушение в результате оплавления наблюдается при температуре 1325 ºС, в то время как в литом — при 1300 ºС. Исследована структура сталей ЭП450Ш и ЭП823Ш в литом и деформированном состояниях. Показано, что после деформации при температурах 1050 — 1250 °С структура является полностью рекристаллизованной, состоящей из мелких зерен феррита и мартенсита. Анализ поверхности разрушения стали после испытания показал наличие зон оплавления в образцах, не показавших пластической деформации при растяжении. Расчетом термодеформационного поведения методом конечных элементов процесса нагрева трубной заготовки размером 470×вн.100×1540 мм перед пластической деформацией и прошивки трубной заготовки в гильзу выбраны оптимальные режимы нагрева перед горячей пластической деформацией и разработаны соответствующие технические рекомендации. |
Договор с ЗАО «АЭМ-технологии» от 20 февраля 2013 г. № АЭМ 07-2013/ТД по теме: «Создание современного производства стеллажей хранения тепловыделяющих сборок с использованием стали с повышенным содержанием бора». |
|
ЗАО «АЭМ-технологии» |
|
Грант РФФИ № НК 13-03-91330/13 Исследование механизмов деформации объемных металлических стекол и композиционных материалов. |
|
РФФИ |
Проведено исследование и моделирование процессов деформации объемных металлических стекол и композиционных материалов на их основе. Показано, что процесс деформации ОМС проходит в две стадии: начальная стадия (1) соответствует зарождению и распространению новых полос сдвига (большинство из которых не пересекает весь образец с одной стороны на другую), а второй этап (2) соответствует формированию доминантной полосы сдвига по всему образцу, а затем концентрации деформации в данной полосе, и, наконец, к катастрофическому разрушению. Кроме того, формирование структуры композиционного типа способствует разветвлению полос сдвига и повышению пластичности материалов на основе ОМС. Результаты моделирования методом конечных элементов показывают, что, хотя деформация в значительной степени локализована в полосах сдвига, и на пересечениях поперечных полос, нет четких пустот и трещин, и наблюдается макроскопически почти однородная деформация. Результаты моделирования методом молекулярной динамики указывают на сдвиг локализацию и начало сдвига полос деформации на более поздней стадии деформации. |
Грант на включение в инфраструктуру НИТУ МИСИС направления «Метастабильные двухфазные металлические материалы с высокой удельной прочностью» под руководством Лузгина Д.В. |
|
Министерство образования Российской Федерации |
|
Проект в рамках государственного задания вузам «Разработка научно-методических основ и программных решений предотвращения разрушения металлических материалов в процессе горячей пластической деформации и достижения в них заданного уровня функциональных свойств». |
|
Министерство образования Российской Федерации |
|
Договор с ОАО «ТЕХНОМАШ» № |
2014 |
ОАО «ТЕХНОМАШ» |
Получены экспериментальные данные для моделирования процесса горячей объемной штамповки заготовки из сплава ХН55МБЮ-ВД (ЭП-666-ВД) методом конечных элементов с учетом эволюции микроструктуры. Построена зависимость напряжения течения от степени деформации в данных термодеформационных условиях, исследована микроструктура образцов после испытания и экспериментально определены параметры для построения модели Джонсона — Мэла — Аврами — Колмогорова (JMAC), описывающей процессы динамической, метадинамической и статической рекристаллизации, а также рост зерна во время горячей деформации. На основании полученных данных методом конечных элементов смоделирован промышленный процесс формообразования заготовки из сплава ЭП666-ВД при штамповке. |
Договор с ОАО «СМК» Определение реологических характеристик образцов из жаропрочных никелевых сплавов (Сплав № 1, Сплав № 2) при осадке с различными степенями деформации при различных температурах. |
2014 |
ОАО «СМК» |
Получены кривые текучести и реологические характеристики образцов из сплавов ЭП962НП и ВЖ175 при температурах деформации 1100 и 1150 °С. Определены рекомендуемые режимы термодеформационной обработки:
|
Договор № 122/0304 от 15 мая 2015г. с ОАО «ВИЛС» Исследование поведения сплава 1981 в литом гомогенизированном состоянии в процессе термомеханической обработки. |
2015 |
ОАО «ВИЛС» |
Проведена деформация образцов из сплава 1981 двух составов на степень 50 % с разными скоростями и при разных температурах деформации. Показано, что в обоих случаях не наблюдается существенных отличий в зависимости напряжения течения от степени, скорости и температуры деформации. Построена модель зависимости напряжения течения на стационарной стадии деформации от скорости и температуры деформации для сплава 1981 двух составов. Показано, что эффективная энергия активации процесса деформации незначительно увеличивается для второго сплава, но связано это скорее всего со смещением температурного интервала деформации в сторону более низких температур. Наиболее высокой предсказательной способностью обладает модель, основанная на связи напряжения течения и параметра Зинера-Холломона по закону гиперболического синуса. |
Грант НИТУ МИСИС «Разработка аморфных и нанокристаллических сплавов на основе железа для использования в качестве магнитных, конструкционных и антирадиационных материалов и покрытий». |
|
Министерство образования Российской Федерации |
Получены объемные металлические стекла на основе железа, исследованы их структура и свойства. Исследованы процессы деформации ОМС при комнатной температуре и в интервале переохлажденной жидкости. |
Разработка программного обеспечения по выбору режимов деформации и термообработки заготовок обечаек корпусов реакторов АЭС и роторов турбин для комплекса управления термодинамическими и кинетическими условиями формирования микроразмерных зерен и наноразмерных упрочняющих фаз. |
|
УрФУ |
Проведены экспериментальные испытания сталей 15Х2НМФ и 26ХН3М2ФА на комплексе Gleeble 3800 для определения кинетических параметров эволюции микроструктуры в процессе горячей пластической деформации. Построена физико-математическая модель эволюции микроструктуры в процессе динамической рекристаллизации. |
Создание материалоэффективного производства порошков алюминиевых сплавов и разработка аддитивных технологий изготовления деталей систем управления авиационной техники | Министерство образования Российской Федерации |
Создано высокотехнологичное производство алюминиевых порошков для селективного лазерного плавления методом распыления расплава на базе Волгоградского алюминиевого завода. Разработаны технологии селективного лазерного плавления и термической обработки деталей авиационного назначения, произведенных из алюминиевых порошков на основе систем Al-Mg, Al-Si и Al-Ce-Cu, обеспечивающих высокий уровень механических свойств (для сплава системы Al-Mg-Sc-Zr: σ0,2=440 МПа, σB=480 МПа, δ=10 %; для сплава системы Al-Si-Cu: σ0,2=290 МПа, σB=355 МПа, δ=5 % и для сплава системы Al-Ce-Cu σ0,2=440 МПа, σB=500 МПа, δ=5 %.). Показана перспективность применения селективного лазерного плавления для получения топологически оптимизированных деталей авиационного назначения. |
1. Монографии, учебники и учебные пособия.
1. С.В. Медведева, Р.Ю. Барков, О.И. Мамзурина, О.А. Яковцева. Материаловедение Часть 1 Дом НИТУ МИСИС Лабораторный практикум 2023 154 стр.
2. Статьи в российских изданиях
1. Филиппов Г.А., Алиев А. А., Чурюмов А.Ю. Математическое моделирование эксперимента для оценки влияния содержания углерода и напряженности магнитного поля на магнитную индукцию и на величину тока автомобильного генератора // Автомобильная промышленность. 2023. № 11. Сс.
2. Кищик А. А., Аксенов С. А., Кищик М. С., Демин Д. О., Чурюмов А. Ю., Михайловская А. В. Микроструктура и механические свойства сплава системы Al—Mg—Fe—Ni—Zr—Sc после всесторонней изотермической ковки // Физика металлов и металловедение, 2023, том 124, № 6, с.
3. С.М. Амер, М.В. Главатских, Р.Ю. Барков, А.В. Поздняков. Влияние малой добавки скандия на фазовый состав и свойства деформируемого сплава Al-Cu-Er-Mg-Mn-Zr. Металлург 3 (2023)
4. Мамзурина О.И., Амер С.М., Главатских М.В., Барков Р.Ю., Хомутов М.Г., Поздняков А.В. Lеформационное поведение, микроструктура и механические свойства новых сплавов системы Al—Cu—Yb(Gd)—Mg—Mn—Zr. Металлург № 8 (2023)
5. М.В. Главатских, Р.Ю. Барков, М.Г. Хомутов, А.В. Поздняков. Cтруктура и свойства листов сплавов Al-Zn-Mg-Cu-Zr-Y(Er) легированных марганцем. Физика металлов и металловедение 124(6) (2023)
6. Л.Е. Горлов, М.В. Главатских, Р.Ю. Барков, А.В. Поздняков Механические свойства и электропроводность холоднодеформированного сплава Al—Y—Sc—Er. Известия вузов. Цветная металлургия 2023 Т. 29 № 2 С.
7. С.М. Амер, М.В. Главатских, Р.Ю. Барков, И.С. Логинова, А.В. Поздняков. Влияние хрома на микроструктуру и механические свойства сплава Al-Cu-Er-Zr. Металлург № 10 (2023)
8. М.В. Главатских, Л.Е. Горлов, Р.Ю. Барков, М.Г. Хомутов, А.В. Поздняков. Микроструктура, механические и коррозионные свойства новых литейных жаропрочных сплавов Al-4Zn-4Mg-4Cu-Zr-Y(Er). Металлург № 9 (2023)
9. М.В. Главатских, Р.Ю. Барков, М.Г. Хомутов, А.В. Поздняков. Влияние марганца на фазовый состав и механические свойства сплавов Al—Zn—Mg—Cu—Zr—Y(Er). Металлург № 12 (2023)
10. Занаева Э.Н., Базлов А.И., Убыйвовк Е.В., Милькова Д.А. Аморфные сплавы системы Fe—Co—Cr—B—Si для разработки наноструктурированных магнитотвердых материалов // Физика металлов и металловедение 2023. T.123 № 6. Сс.
11. Соснин В.В., Могильников П.С., Колотовкин Н.Ю., Базлов А.И., Малютина Е.С. Закономерности влияния температуры отжига на магнитные и механические свойства аморфных сплавов на основе системы Fe-Co с высокой индукцией насыщения // Проблемы черной металлургии и материаловедения, 2023, № 2, с.
12. Яковцева О.А., Кабойи П.К., Иржак А.В., Михайловская А.В. Влияние малой добавки алюминия на особенности и механизмы сверхпластической деформации сплава Cu-Zn с микродуплексной структурой Физическая мезомеханика. 2023. Т. 26. № 3. С.
13. Яковцева О.А., Постникова М.Н., Иржак А.В., Рофман О.В., Михайловская А.В. Влияние Ni на вклады действующих механизмов сверхпластической деформации сплава Al—Zn—Mg—Cr Физика металлов и металловедение. 2023. Т. 124. № 9. С.
14. Постникова М.Н., Котов А.Д. Исследование влияния Fe и Ni на температуру сверхпластической формовки сплава ВТ14 // Вестник Московского авиационного института. 2023. Т. 30. № 1. С.
3. Статьи в зарубежных журналах
1. A.Yu. Churyumov, A.A. Kazakova Prediction of Hot Deformation Behavior of High Manganese Steel using Artificial Neural Network. Materials. 2023. 16(3), 1083.
2. D.A.Milkova, A.I.Bazlov, E.N.Zanaeva, A.Yu.Churyumov, I.V. Strochko, E.V. Ubyivovk, A.Inoue. (Fe-Ni)-based glassy alloy containing Nb and Cu with excellent soft magnetic properties // Journal of Non-Crystalline Solids. V. 609, 2023, 122234.
3. Amer, S.M.; Glavatskikh, M.V.; Barkov, R.Y.; Churyumov, A.Y.; Loginova, I.S.; Khomutov, M.G.; Pozdniakov, A.V. Comprehensive Analysis of Microstructure and Hot Deformation Behavior of Al-Cu-Y-Mg-Cr-Zr-Ti-Fe-Si Alloy. Metals 2023, 13, 1853.
4. A.S. Prosviryakov, A.I. Bazlov, A.Yu Churyumov, A.V. Mikhaylovskaya. A study on the influence of Zr on the strengthening of the Al-10%Al2O3 composite obtained by mechanical alloying. Metals 2023, 13(12), 2008.
5. A. Koshmin, S. Cherkasov, A. Fortuna, Yu. Gamin, A. Churyumov. Optimization of Flat-Rolling Parameters for Thermally Stable Alloy of Al-Cu-Mn System with Micro Additions of Si and Zr. Metals 2023, 13(12), 2019.
6. A. Shuitcev, M. Sun, Q.F. Fang, I.S. Golovin, L. Li, Y.F. Zheng, Y.X. Tong. Stress-assisted atomic diffusion in NiTiHf shape memory alloys. Intermetallics 164 (2024) 108091
7. Valeria V. Palacheva, Vladimir V. Cheverikin, Daniil G. Chubov, Mikhail Yu. Zadorozhnyy, Yulia S. Zhukova, Alexander N. Sheveyko, Alexey N. Solonin, Philipp V. Kiryukhantsev-Korneev, Igor S. Golovin. Effect of Fe-Cr coating on the Fe-Ga alloy functional properties. Defect and Diffusion Forum, 429 (2023)
8. A.A. Shcherbakov, R.N. Vasin, A.M. Balagurov, V. Khovaylo, I.S. Golovin. Phase transformations and martensite stabilization in Ni2.36Mn0.64Ga high-temperature shape memory alloy. Defect and Diffusion Forum, 429 (2023)
9. Junbin Hou, Ding Li, Zejia Liu, Zhikang Ji, Shoufu Guan, Chongchao Li, Xiaoguang Qiao, Igor S. Golovin, Mingyi Zheng. Structure-function integrated magnesium alloys and their composites. Journal of Magnesium and Alloys 11 (2023)
10. A.M. Balagurov, N.Yu. Samoylova, S.V. Sumnikov, I.S. Golovin. Structural and magnetic phase transitions in Fe3Ge: neutron diffraction study. Physical Review Materials 7 (2023) 063603
11. D.G. Chubov, J. Cifre, H.W. Chang, S.U. Jen, V.V. Palacheva, A.M. Balagurov, I.S. Golovin. Complex mechanism of anelastic relaxation in ternary Fe-20(Al+Ga) alloys. Scripta Materialia 235 (2023) 115622
12. V.V. Palacheva, M.Yu. Zadorozhnyy, A.V. Mikhaylovskaya, P.A. Petrov, I.S. Golovin. Internal friction in AA5051 alloy subjected to compression with torsion. Materials Letters 344 (2023) 134428
13. I.S. Golovin. Anelastic effects in Fe-Ga and Fe-Ga-based alloys: a review. Materials 2023, 16(6), 2365
14. A.V. Shuitcev, M.G. Khomutov, R.N. Vasin, L. Li, I.S. Golovin, Y.F. Zheng, Y.X. Tong. The role of H-phase in thermal hysteresis and shape memory properties in Ni50Ti30Hf20 alloy. Scripta Materialia 230 (2023) 115391
15. C.C. Li, Z.H. Xia, X.G. Qiao, I.S. Golovin, M.Y. Zheng. Superior ductility Mg-Mn extrusion alloys at room temperature obtained by controlling Mn content. Materials Science & Engineering A869 (2023) 144508
16. Igor S. Golovin, Francesco Cordero. Internal Friction and Mechanical Spectroscopy. Concluding remarks. Journal of Alloys and Compounds 946 (2023) 169375
17. J. Göken, N. Saba, I.S. Golovin. Damping of spruce wood at different strain amplitudes, temperatures and moisture contents. Romanian Journal of Physics 68, 903 (2023)
18. M. Mouas, N. Fazel, F. Gasser, I.S. Golovin, J.-G. Gasser. Kinetics of the L12 ↔ D019 transition for Fe3Ga-type alloy determined by in situ electrical resistivity. Materials Letters 334 (2023) 133731
19. T.N. Vershinina, N.Yu. Samoylova, S.V. Sumnikov, A.M. Balagurov, V.V. Palacheva, I.S. Golovin. Comparative study of structures and phase transitions in Fe-(31-35)Ga alloys by in situ neutron diffraction. Journal of Alloys and Compounds, 934 (2023) 167967
20. A.M. Balagurov, S.V. Sumnikov, J. Cifre, V.V. Palacheva, D.G. Chubov, I.S. Golovin. In situ study of order-disorder transitions and anelasticity in Fe-26Al alloy. Journal of Alloys and Compounds, 932 (2023) 167663.
21. S.M. Amer, M.V. Glavatskikh, R.Yu. Barkov, I.S. Loginova, A.V. Pozdniakov. Effect of Cr on the Microstructure and Mechanical Properties of the Al-Cu-Y-Zr Alloy. Metals 2023, 13, 349
22. M.G. Mahmoud, A.O. Mosleh, M.S. Mohamed , M.H. El-Moayed, Waleed Khalifa, A.V. Pozdniakov, S. Salem. The impact of Ce-containing precipitates on the solidification behavior, microstructure, and mechanical properties of Al-6063. Journal of Alloys and Compounds Volume 948, 5 July 2023, 169805
23. M.V. Glavatskikh, R.Yu. Barkov, L.E. Gorlov, M.G. Khomutov, A.V. Pozdniakov. Novel Cast and Wrought Al-3Zn-3Mg-3Cu-Zr-Y(Er) Alloys with Improved Heat Resistance. Metals 2023, 13, 909.
24. A.V. Mikhaylovskaya, A.D. Kotov, R.Yu. Barkov, O.A. Yakovtseva, M.V. Glavatskikh, I.S. Loginova, A.V. Pozdniakov. The Influence of Y and Er on the Grain Structure and Superplasticity of Al-Cu-Mg-Based Alloys. JOM (2023)
25. A.M. Khalil, A.V. Pozdniakov, A.N. Solonin, T.S. Mahmoud, M. Alshah and A.O. Mosleh. The Effects of Zirconium and Yttrium Addition on the Microstructure and Hardness of AlCuMgMn Alloy when Applying In Situ Heating during the Laser Melting Process. Materials 2023, 16, 5477.
26. Khomutov M.G., Pozdniakov A.V., Glavatskikh M.V., Churyumov A.Y., Travyanov A.Y. Effect of Thermal Deformation Treatment Regimes on Al—4.5Zn—4.5Mg—1Cu—0.12Zr—0.1Sc Alloy Structure and Properties // Metallurgist, 2023, 66(9-10), pp.
27. Shuitcev A.V., Khomutov M.G., Vasin R.N., ...Zheng Y.F., Tong Y.X. The role of H-phase in thermal hysteresis and shape memory properties in Ni50Ti30Hf20 alloy // Scripta Materialia, 2023, 230, 115391.
28. Glavatskikh M.V., Barkov R.Y., Khomutov M.G., Pozdniakov A.V. The Structure and Properties of Sheets of the Al—Zn—Mg—Cu—Zr—Y(Er) Alloy Doped with Manganese // Physics of Metals and Metallography, 2023, 124(6), pp.616—622.
29. Postnikova M.N., Kotov A.D., Bazlov A.I., Mosleh A.O., Medvedeva S.V., Mikhaylovskaya A.V. Effect of Boron on the Microstructure, Superplastic Behavior, and Mechanical Properties of Ti-4Al-3Mo-1V Alloy // Materials. — 2023. — V. 16.
30. Prosviryakov A.S., Bazlov A.I., Mikhaylovskaya A.V. Development of Heat-Resistant Composites Based on Al-Mg-Si Alloy Mechanically Alloyed with Aluminide Particles // JOM. — 2023.
31. Korol A., Zadorozhnyy V., Zadorozhnyy M., Bazlov A., Berdonosova E., Serov M., Stepashkin A., Zheleznyi M., Novikov A., Kaloshkin S., et al. Production of multi-principal-component alloys by pendent-drop melt extraction // International Journal of Hydrogen Energy. — 2023.
32. Yakovtseva O.A., Bazlov A.I., Prosviryakov A.S., Emelina N.B., Tabachkova N.Y., Mikhaylovskaya A.V. The influence of the Al<inf>2</inf>O<inf>3</inf> particles on the microstructure of the mechanically alloyed Al-Mn-Cu alloy // Journal of Alloys and Compounds. — 2023. — V. 930.
33. Prosviryakov A., Bazlov A. The Study of Thermal Stability of Mechanically Alloyed Al-5 wt.% TiO2 Composites with Cu and Stearic Acid Additives // Applied Sciences (Switzerland). — 2023. — V. 13.
34. Bazlov A.I., Parkhomenko M.S., Ubyivovk E.V., Zanaeva E.N., Bazlova T.A., Gunderov D.V. Severe plastic deformation influence on the structure transformation of the amorphous Zr62.5Сu22.5Al10Fe5 alloy // Intermetallics. — 2023. — V. 152.
35. Resnina N., Belyaev S., Bazlov A., Sibirev A., Ponikarova I., Ivanov A., Bikbaev R. The influence of the doping elements on the structure and the martensitic transformations in the Ti50-2xHfxZrxNi50-2xCuxCox shape memory alloys // Materials Letters. — 2023. — V. 333.
36. Resnina N., Belyaev S., Sibirev A., Ponikarova I., Ivanov A., Bikbaev R., Rebrov T., Starodubova M., Berezovskaya S., Kalnitskaya M., et al. The influence of the chemical composition of the Ti-Hf-Zr-Ni-Cu-Co shape memory alloys on the structure and the martensitic transformations // Journal of Alloys and Compounds. — 2023. — V. 968.
37. Bazlov A., Strochko I., Ubyivovk E., Parkhomenko M., Magomedova D., Zanaeva E. Structure and Properties of Amorphous Quasi-High-Entropy Fe-Co-Ni-Cr-(Mo,V)-B Alloys with Various Boron Content // Metals. — 2023. — V. 13.
38. Yakovtseva O.A., Emelina N.B., Mochugovskiy A.G., Bazlov A.I., Prosviryakov A.S., Mikhaylovskaya A.V. Effect of Mechanical Alloying on the Dissolution of the Elemental Mn and Al-Mn Compound in Aluminum // Metals. — 2023. — V. 13.
39. Bazhenov V.E., Sannikov A.V., Kovyshkina E.P., Koltygin A.V., Bazlov A.I., Belov V.D., Dmitriev D.N. The Influence of Injection Temperature and Pressure on Pattern Wax Fluidity // Journal of Manufacturing and Materials Processing. — 2023. — V. 7.
40. Akbarpour A., Parkhomenko M.S., Khalil A.M., Cheverikin V.V., Tabachkova N.Y., Zanaeva E.N., Bazlov A.I. Effect of Thermomechanical Treatment on the Micro-hardness and Crystallization Behavior of an Amorphous Zr65.5Ni16Cu8.5Al10 Alloy // Metals and Materials International. — 2023. — V. 29. — Pp.
41. Zanaeva E.N., Bazlov A.I., Ubyivovk E.V., Milkova D.A. Amorphous Alloys of the Fe—Co—Cr—B—Si System as a Base for Designing Nanostructured Hard Magnetic Materials // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — Pp.
42. Zhong M., Resnina N., Bazlov A., Rubanik V. Comparative early stage high temperature oxidation of equimolar NiTi and high entropy Ti16Hf17Zr17Ni16Cu17Co17 shape memory alloy // Materials Today Communications. — 2023. — V. 37.
43. O.A. Yakovtseva, A.I. Bazlov, A.S. Prosviryakov, N.B. Emelina, N.Y. Tabachkova, A.V. Mikhaylovskaya, The influence of the Al2O3 particles on the microstructure of the mechanically alloyed Al-Mn-Cu alloy, J. Alloys Compd. 2023, 930, 167452. doi:10.1016/j.jallcom.2022.167452.
44. A.V. Mikhaylovskaya, A. Mukhamejanova, A.D. Kotov, N.Y. Tabachkova, A.S. Prosviryakov, A.G. Mochugovskiy, Precipitation Behavior of the Metastable Quasicrystalline
45. O.A. Yakovtseva, N.B. Emelina, A.G. Mochugovskiy, N.Y. Tabachkova, A.S. Prosviryakov, A.V. Mikhaylovskaya, Influence of Pre-Milling on the Mn Solid Solubility in the Al-Mn-Cu Alloy during Mechanical Alloying, Metals. 2023, 13, 756. doi:10.3390/met13040756.
46. O.A. Yakovtseva, N.B. Emelina, A.G. Mochugovskiy, A.I. Bazlov, A.S. Prosviryakov, A.V. Mikhaylovskaya, Effect of Mechanical Alloying on the Dissolution of the Elemental Mn and Al-Mn Compound in Aluminum, Metals. 2023, 13, 1765. doi:10.3390/met13101765.
47. A.S. Prosviryakov, A.I. Bazlov, A.Yu Churyumov, A.V. Mikhaylovskaya. A study on the influence of Zr on the strengthening of the Al-10%Al2O3 composite obtained by mechanical alloying. Metals 2023, 13, 2008. doi:10.3390/met13122008.
48. Kishchik, M.S., Mochugovskiy, A.G., Cuda, M., Kishchik, A.A., Mikhaylovskaya, A.V. Particle Stimulated Nucleation Effect for Al-Mg-Zr-Sc Alloys with Ni Addition during Multidirectional Forging (2023) Metals, 13 (8), статья № 1499.
49. Mosleh, A.O., Yakovtseva, O.A., Kishchik, A.A., Kotov, A.D., Moustafa, E.B., Mikhaylovskaya, A.V. Effect of Coarse Eutectic-Originated Particles on the Microstructure and Properties of the Friction Stir-Processed Al-Mg-Zr-Sc-Based Alloys (2023) JOM, 75 (8), pp.
50. Kotov, A.D., Postnikova, M.N., Mosleh, A.O., Mikhaylovskaya, A.V. Effect of Mo content on the microstructure, superplastic behavior, and mechanical properties of Ni and Fe-modified titanium alloys (2023) Materials Science and Engineering: A, 877, статья № 145166.
51. Kotov, A.D., Postnikova, M.N., Mosleh, A.O., Mikhaylovskaya, A.V. Effect of Co addition on the microstructure evolution and superplastic behavior of Ti-4Al-3Mo-1V-0.1B alloy (2023) Materials Research Proceedings, 32, pp.
52. Kishchik, A.A., Mosleh, A.O., Yakovtseva, O.A., Kotov, A.D., Mikhaylovskaya, A.V. Friction stir processing to improve grain refinement and superplasticity of Al-Mg-Mn-Cr alloy(2023) Materials Research Proceedings, 32, pp.
53. Mochugovskiy, A.G., Mosleh, A.O., Kotov, A.D., Khokhlov, A.V., Kaplanskaya, L.Y., Mikhaylovskaya, A.V. Microstructure Evolution, Constitutive Modelling, and Superplastic Forming of Experimental 6XXX-Type Alloys Processed with Different Thermomechanical Treatments (2023) Materials, 16 (1), статья № 445.
54. Khalil, A.M., Ibrahim, M., Solonin, A.N. Understanding the effect of low melting-point phases and homogenization annealing on the liquation cracks formation in the Al-Cu binary system during laser melting process Materials Letters, 2023, 334, 133715.
55. Kuzovchikov, S., Bajenova, I., Khvan, A., Cheverikin, V. Investigation of the hardness and enthalpy of formation of the Sigma phase and the phase equilibria in the Cr-Co-Mn system Journal of Alloys and Compounds, 2023, 964, 171263
56. Bajenova, I.A., Gvozdeva, E.V., Khvan, A.V., Cheverikin, V.V. An experimental investigation of the formation enthalpies of intermetallic phases in the TM(Co,Fe)-REM(Tb,Ho,Er) systems Thermochimica Acta, 2023, 729, 179606
57. Gamin, Y., Akopyan, T., Galkin, S., Nguyen, X., Cheverikin, V., Fortuna, A. Razinkin, A. Ovsyannikov, B., Esakov, S. Effect of radial shear rolling on grain refinement and mechanical properties of the Al—Mg—Sc alloy Journal of Materials Research, 2023, 38(20), Pp.
58. Bajenova, I., Gvozdeva, E., Khvan, A., Cheverikin, V. Investigation of the intermetallic phase stabilities and phase equilibria in Cu-Co-Sm system. Part 1: Cu-Sm system Journal of Alloys and Compounds, 2023, 956, 170276.
59. Gamin, Y.V., Skugorev, A.V., Karashaev, M.M., Kin, T. Y., Galkin, S., Mahmoud Alhaj Ali, A., Cheverikin, V.V. Analysis of Microstructure Evolution of Co-Cr-Mo Alloy during Isothermal Forging Metals, 2023, 13(9), 1583.
60. Komlenok, M., Pivovarov, P., Popovich, A., Cheverikin, V., Romshin, A. Rybin, M., Obraztsova, E. Crystallization of Copper Films on Sapphire Substrate for Large-Area Single-Crystal Graphene Growth Nanomaterials, 2023, 13(10), 1694
61. Yudin, S., Alimov, I., Volodko, S., Cheverikin, V., Moskovskikh, D. Fabrication of Biomedical Ti-Zr-Nb by Reducing Metal Oxides with Calcium Hydride Journal of Functional Biomaterials, 2023, 14(5), 271.
1. Монографии, учебники и учебные пособия.
1. Медведева С.В., Мамзурина О.И., Постникова М.Н., Барков Р.Ю., Яковцева О.А. Материаловедение. Атлас микроструктур. Часть 2. Лабораторный практикум. Издательский дом НИТУ “МИСИС”, Москва, 2022, 4,9 п.л.
2. Базы данных материалов атомной энергетики на основе экспериментальных исследований, первопринципного моделирования и методов искусственного интеллекта Сон Э.Е., Абрикосов И.А., Дуб А.В., Очков В.Ф., Орлов К.А., Чеверикин В.В., Хван А.В., и др. место издания Янус-К Москва, ISBN 978-5-8037-0827-8, 702 с.
2. Статьи в российских изданиях1. О.А. Яковцева, А.С. Просвиряков, В.В. Чеверикин, Э.Н. Занаева, А.В. Михайловская. Влияние высокоэнергетической обработки в планетарной шаровой мельнице на микроструктуру, фазовый состав и микротвердость сплава Al—Mn—Cu // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. 2022. № 3. С.
2. А.С. Просвиряков, А.Н. Солонин, А.Ю. Чурюмов, Н.Ю. Табачкова, Н.М. Манцевич, Л.В. Колеров. О влиянии окислительного размола матричного порошка на структуру и свойства пеноалюминия на основе сплава Al—12Si // Физика металлов и металловедение, 2022, Т. 123, № 5, С.
3. А.В. Михайловская, А.А. Кищик, Н.Ю. Табачкова, А.С. Просвиряков, А.Г. Мочуговский. Влияние вторичных выделений квазикристаллической
4. А.М. Балагуров, И.А. Бобриков, С.В. Сумников, Б. Ержанов, Д.Г. Чубов, В.В. Палачева, И.С. Головин. Структуры и фазовые переходы в Fe-Ga-Al сплавах. Физика твердого тела, 2022, том 64, вып. 12,
5. Хомутов М.Г., Поздняков А.В., Главатских М.В. Влияние содержания скандия на структуру и свойства сплава Al — 4,5 % Zn — 4,5 % Mg — 1 % Cu — 0,12 % Zr. Металловедение и термическая обработка металлов. 2021. № 11 (797). С.
6. А.Г. Мочуговский, Р.Ю. Барков, А.В. Михайловская, И.С. Логинова, О.А. Яковцева, А.В. Поздняков. Cтруктура и свойства сплавов Al—4.5Mg—0.15Zr c добавкой Er, Y или Yb. Физика металлов и металловедение, 2022, том 123, № 5, с.
7. Р.Ю. Барков, М.Г. Хомутов, М.В. Главатских, А.В. Поздняков. Влияние иттрия и циркония на структуру и свойства сплава Al-5Si-1,3Cu-0,5Mg. Физика металлов и металловедение, 2022, том 123, № 6
8. М.В. Барков, О.И. Мамзурина, М.В. Главатских, Р.Ю. Барков, А.В. Поздняков. Влияние примесей на фазовый состав и свойства сплава Al-Cu-Gd. Физика металлов и металловедение, 2022, том 123, № 6
9. М.В. Главатских, Р.Ю. Барков, М.Г. Хомутов, А.В. Поздняков. Влияние иттрия и эрбия на фазовый состав и старение сплава Al-Zn-Mg-Cu-Zr c повышенным содержанием меди. Физика металлов и металловедение, 2022, том 123, № 6
10. M.V. Barkov, O.I. Mamzurina, M.V. Glavatskikh, R.Yu. Barkov, A.V. Pozdniakov. Structure and Properties of Al—Cu—Yb Alloy with Iron and Silicon Impurities. Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2022, Vol. 63, No. 4, pp.
11. М.Г. Хомутов, А.В. Поздняков, М.В. Главатских, Р.Ю. Барков, А.Ю. Чурюмов, А.Я. Травянов. Влияние режимов термодеформационной обработки на структуру и свойства сплава Al—4.5%Zn—4.5%Mg—1%Cu—0.12%Zr-0,1Sc. Металлург 10 (2022)
3. Статьи в зарубежных журналах
1. D.A.Milkova, E.N.Zanaeva, A.I.Bazlov, N.Yu.Tabachkova, A.Yu.Churyumov, A.Inoue. Replacement effect with Ni on high-frequency permeability and core loss characteristics for FeNiPBSiC glassy alloys // Journal of Alloys and Compounds V. 896, 2022, 163085.
2. Churyumov A., Kazakova A., Churyumova T. Modelling of the Steel High-Temperature Deformation Behaviour Using Artificial Neural Network. Metals 2022, 12(3), 447.
3. A.Yu. Churyumov, A.A. Kazakova, A.V. Pozdniakov, T.A. Churyumova, A.S. Prosviryakov. Investigation of Hot Deformation Behavior and Microstructure Evolution of Lightweight Fe-35Mn-10Al-1C Steel. Metals 2022, 12(5), 831.
4. A.Yu. Churyumov Development of artificial neural network based computational system for prediction of steels high temperature deformation behavior // CIS Iron and Steel Review 2022 V.24,
5. O.V. Rofman, A.S. Prosviryakov, A.D. Kotov, A.I. Bazlov, P.O. Milovich, G. Karunakaran, A.V. Mikhaylovskaya, Fabrication of AA2024/SiCp Metal Matrix Composite by Mechanical Alloying, Metals and Materials International, 2022, 28(3), стр.
6. A.G. Mochugovskiy, A.S. Prosviryakov, N.Yu. Tabachkova, A.V. Mikhaylovskaya, The Effect of Ce on the Microstructure, Superplasticity, and Mechanical Properties of Al-Mg-Si-Cu Alloy, Metals, 2022, 12(3), 512.
7. Yakovtseva, O.A., Bazlov, A.I., Prosviryakov, A.S., Emelina, N.B., Tabachkova, N.Y., Mikhaylovskaya, A.V. The influence of the Al2O3 particles on the microstructure of the mechanically alloyed Al-Mn-Cu alloy (2023) Journal of Alloys and Compounds, 930, статья № 167452, .
8. Mikhaylovskaya, A.V., Yakovtseva, O.A., Mochugovskiy, A.G., Cifre, J., Golovin, I.S. Influence of minor Zn additions on grain boundary anelasticity, grain boundary sliding, and superplasticity of Al-Mg-based alloys (2022) Journal of Alloys and Compounds, 926, статья № 166785, .
9. Yakovtseva, O.A., Kishchik, A.A., Cheverikin, V.V., Kotov, A.D., Mikhaylovskaya, A.V. The mechanisms of the high-strain-rate superplastic deformation of Al-Mg-based alloy (2022) Materials Letters, 325, статья № 132883, .
10. Mikhaylovskaya, A.V., Yakovtseva, O.A., Tabachkova, N.Y., Langdon, T.G. Formation of ultrafine grains and twins in the β-phase during superplastic deformation of two-phase brasses (2022) Scripta Materialia, 218, статья № 114804, .
11. Mikhaylovskaya, A.V., Kishchik, M.S., Kotov, A.D., Tabachkova, N.Y. Grain refinement during isothermal multidirectional forging due to β-phase heterogenization in Al-Mg-based alloys (2022) Materials Letters, 321, статья № 132412, .
12. Yakovtseva, O.A., Prosviryakov, A.S., Cheverikin, V.V., Zanaeva, E.N., Mikhaylovskaya, A.V. Influence of High-Energy Ball Milling on the Microstructure, Phase Composition, and Microhardness of the Al—Mn—Cu Alloy (2022) Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 63 (4), pp.
13. Kotov, A.D., Postnikova, M.N., Mosleh, A.O., Mikhaylovskaya, A.V. Influence of Fe on the microstructure, superplasticity and room-temperature mechanical properties of Ti—4Al—3Mo—1V-0.1B alloy (2022) Materials Science and Engineering A, 845, статья № 143245, .
14. Mikhaylovskaya, A.V., Kishchik, A.A., Tabachkova, N.Y., Prosviryakov, A.S., Mochugovskiy, A.G. Influence of Secondary Quasicrystalline
15. Mochugovskiy, A.G., Barkov, R.Y., Mikhaylovskaya, A.V., Loginova, I.S., Yakovtseva, O.A., Pozdniakov, A.V. Structure and Properties of Al—4.5Mg—0.15Zr Compositions Alloyed with Er, Y, and Yb (2022) Physics of Metals and Metallography, 123 (5), pp.
16. Kotov, A.D., Postnikova, M.N., Mosleh, A.O., Cheverikin, V.V., Mikhaylovskaya, A.V. Microstructure and Superplastic Behavior of Ni-Modified Ti-Al-Mo-V Alloys (2022) Metals, 12 (5), статья № 741.
17. Esmaeili Ghayoumabadi, M., Mochugovskiy, A.G., Tabachkova, N.Y., Mikhaylovskaya, A.V. The influence of minor additions of Y, Sc, and Zr on the microstructural evolution, superplastic behavior, and mechanical properties of AA6013 alloy (2022) Journal of Alloys and Compounds, 900, статья № 163477, .
18. Kotov, A.D., Mochugovskiy, A.G., Mosleh, A.O., Kishchik, A.A., Rofman, O.V., Mikhaylovskaya, A.V. Microstructure, superplasticity, and mechanical properties of Al—Mg—Er—Zr alloys (2022) Materials Characterization, 186, статья № 111825, .
19. Moustafa, E.B., Mikhaylovskaya, A.V., Taha, M.A., Mosleh, A.O. Improvement of the microstructure and mechanical properties by hybridizing the surface of AA7075 by hexagonal boron nitride with carbide particles using the FSP process (2022) Journal of Materials Research and Technology, 17, pp.
20. Mochugovskiy, A.G., Mukhamejanova, A.B., Kotov, A.D., Yakovtseva, O.A., Tabachkova, N.Y., Mikhaylovskaya, A.V. The effect of pre-straining on the annealing-induced precipitation behavior of the icosahedral
21. Mikhaylovskaya, A.V., Yakovtseva, O.A., Irzhak, A.V. The role of grain boundary sliding and intragranular deformation mechanisms for a steady stage of superplastic flow for Al—Mg-based alloys (2022) Materials Science and Engineering A, 833, статья № 142524
22. T.N. Vershinina, N.Yu. Samoylova, S.V. Sumnikov, A.M. Balagurov, V.V. Palacheva, I.S. Golovin. Comparative study of structures and phase transitions in Fe-(31-35)Ga alloys by in situ neutron diffraction. Journal of Alloys and Compounds, 934 (2023) 167967
23. A.M. Balagurov, S.V. Sumnikov, J. Cifre, V.V. Palacheva, D.G. Chubov, I.S. Golovin. In situ study of order-disorder transitions and anelasticity in Fe-26Al alloy. Journal of Alloys and Compounds, 932 (2023) 167663
24. P.A. Petrov, I.A. Burlakov, V.V. Palacheva, M.Yu. Zadorozhnyy, I.S. Golovin. Anelasticity of AA5051 alloy subjected to severe plastic deformation. Materials Letters 329 (2022) 133191
25. Sumnikov, Sergey V., Bobrikov, Ivan A., Golovin, Igor S., Balagurov, Anatoly M. Bulk vs. surface structural phases in Fe-27Ga alloy. Journal of Alloys and Compounds, 928 (2022) 167116
26. H.W. Chang, S.U. Jen, Y.H. Liao, F.C. Chang, W.C. Chang, C.H. Chiu, J. Cifre, D.G. Chubov, I.S. Golovin. Magneto-mechanical and damping properties in Fe79.9Al20-xGaxTb0.1 alloys. Journal of Alloys and Compounds 927 (2022) 166894
27. I.S. Golovin, D.G. Chubov, A.D. Berezner, A.A. Shcherbakov, D.L. Schlagel, H.W. Chang. Magnetostriction and damping of forced vibrations in Fe-Mo single and polycrystal alloys. Journal of Alloys and Compounds 925 (2022) 166786
28. V.A. Milyutin, A.R. Kuznetsov, M.V. Matyunina, M.A. Zagrebin, V.V. Sokolovskiy, E. Beaugnon, A.M. Balagurov, Yu. N. Gornostyrev, V.D. Buchelnikov, I.S. Golovin. Mechanism of high magnetic field effect on the D03-L12 phase transition in Fe-Ga alloys. Journal of Alloys and Compounds 919 (2022) 165818
29. N.Yu. Samoylova, I.A. Bobrikov, E.A. Korneeva, R.N. Vasin, A.M. Balagurov, I.S. Golovin Kinetics of the isothermal A2 to sigma phase transformation in Fe-Cr alloy. Journal of Alloys and Compounds 913 (2022) 165282
30. A.K. Mohamed, V.V. Palacheva, V.V. Cheverikin, T.N. Vershinina, A.M. Balagurov, G.M. Muralikrishna, N. Esakkiraja, S.V. Divinski, G. Wilde, I.S. Golovin. Low-temperature metastable-to-equilibrium phase transitions in Fe-Ga alloys Intermetallics 145 (2022) 107540
31. A.K. Mohamed, M.Yu. Zadorozhnyy, Y. Mansouri, I.S. Golovin. Magnetostriction and damping of forced vibrations in Fe-Cr-Mo-Al alloy. Materials Letters 314 (2022) 131863
32. A.D. Berezner, V.A. Fedorov, M.Yu. Zadorozhnyy, I.S. Golovin, D.V. Louzguine-Luzgin. Deformation of Cu-Pd-P metallic glass under cyclic mechanical load on continous heating. Theoretical and Applied Fracture Mechanics. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 118 (2022) 103262
33. A.M. Balagurov, I.A. Bobrikov, S.V. Sumnikov, I.S. Golovin. Coherent cluster ordering in Fe-xAl and Fe-xGa alloys. Journal of Alloys and Compounds 895 (2022) 162540
34. H.W. Chang, S.U. Jen, Y.H. Liao, D.H. Tseng, H.Y. Hsieh, W.C. Chang, C.H. Chiu, J. Cifre, D.G. Chubov, I.S. Golovin. Enhancement of the magneto-mechanical properties in directional solidified Fe80Al20 alloys by doping Tb. Journal of Alloys and Compounds 893 (2022) 162262
35. V.V. Palacheva, A.G. Mochugovskiy, D.G. Chubov, A.N. Koshmin, V.V. Cheverikin, J. Cifre, Influence of mechanical and heat treatment on structure evolution and functional properties of Fe-Al-Tb alloys, Materials Letters 310 (2022) 131521
12. O.I. Mamzurina, S.M. Amer, I.S. Loginova, M.V. Glavatskikh, A.G. Mochugovskiy, R.Yu. Barkov, A.V. Pozdniakov. Effect of Zr on Microstructure and Mechanical Properties of the Al−Cu−Yb and Al—Cu—Gd Alloys. Metals 2022, 12, 479.
13. S.M. Amer, M.V. Glavatskikh, R.Yu. Barkov, M.G. Khomutov, A.V. Pozdniakov. Phase composition and mechanical properties of Al-Si based alloys with Yb or Gd addition. Materials Letters 320 (2022) 132320.
14. L.E. Gorlov, I.S. Loginova, M.V. Glavatskikh, R.Yu. Barkov, A.V. Pozdniakov. Novel precipitation strengthened Al-Y-Sc-Er alloy with high mechanical properties, ductility and electrical conductivity produced by different thermomechanical treatments. Journal of Alloys and Compounds 918 (2022) 165748.
15. S.M. Amer, O.I. Mamzurina, I.S. Loginova, M.V. Glavatskikh, R.Yu. Barkov, A.V. Pozdniakov. Effect of Mn Addition on the Phase Composition and Strengthening Behavior of AlCuYbZr and AlCuGdZr Alloys. JOM 74(9) (2022) pp.
16. Mahmoud M.G., Mosleh A.O., Pozdniakov A.V., Khalifa W., Mohamed M.S. Characterization of the solidification behavior, microstructure and mechanical properties of aluminum alloy 6063 with samarium addition. Journal of Alloys and Compounds 929 (2022) 167234
17. O.I. Mamzurina, S.M. Amer, M.V. Glavatskikh, R.Yu. Barkov, I.S. Loginova, A.V. Pozdniakov. Microstructure and Mechanical Properties of Novel Heat Resistant Cast Al-Cu-Yb(Gd)-Mg-Mn-Zr Alloys. Metals 2022, 12, 2079.
18. A. Travyanov, P. Petrovskiy, I. Logachev, A. Lagutin, V. Cheverikin, M. Khomutov, D. Zhigalov, A. Klyuyev. Manufacturing of Ti6Al4V alloy part reinforced by silicon carbide fibers by laser powder bed fusion with following hot isostatic pressing / International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 119(1-2), pp.
19. A.Y. Travyanov, P.V. Petrovsky, V.V. Cheverikin, A.O. Lagutin, M.G. Khomutov, V.V. Luk’yanov. Microstructure and Mechanical Properties of Titanium Alloy VT6 and VT20L Diffusion Joints / Metallurgist, 2022, 65(9-10), pp.
20. Bazhenov, V., Li, A., Tavolzhanskii, S., Bazlov, A., Tabachkova, N., Koltygin, A., Komissarov, A., Shin, K.S. Microstructure and Mechanical Properties of Hot-Extruded Mg—Zn—Ga—(Y) Biodegradable Alloys (2022) Materials, 15 (19), статья № 6849
21. Sharma, A., Muratov, D., Zadorozhnyy, M., Stepashkin, A., Bazlov, A., Korol, A., Sergiienko, R., Tcherdyntsev, V., Zadorozhnyy, V. Investigation of Thermal Properties of Zr-Based Metallic Glass—Polymer Composite with the Addition of Silane (2022) Polymers, 14 (17), статья № 3548
22. Koltygin, A.V., Bazhenov, V.E., Plisetskaya, I.V., Bautin, V.A., Bazlov, A.I., Tabachkova, N.Y., Voropaeva, O.O., Komissarov, A.A., Belov, V.D. Influence of Zr and Mn additions on microstructure and properties of Mg—2.5wt%Cu—Xwt%Zn (X = 2.5, 5 and 6.5) alloys (2022) International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 29 (9), pp.
23. Sarac, B., Ivanov, Y.P., Micusik, M., Omastova, M., Sarac, A.S., Bazlov, A.I., Zadorozhnyy, V., Greer, A.L., Eckert, J. Enhanced Oxygen Evolution Reaction of Zr-Cu-Ni-Al Metallic Glass with an Oxide Layer in Alkaline Media (2022) ACS Catalysis, 12 (15), pp.
24. Sheveyko, A.N., Kuptsov, K.A., Antonyuk, M.N., Bazlov, A.I., Shtansky, D.V. Electro-spark deposition of amorphous Fe-based coatings in vacuum and in argon controlled by surface wettability (2022) Materials Letters, 318, статья № 132195,
25. Zadorozhnyy, V., Tomilin, I., Berdonosova, E., Gammer, C., Zadorozhnyy, M., Savvotin, I., Shchetinin, I., Zheleznyi, M., Novikov, A., Bazlov, A., Serov, M., Milovzorov, G., Korol, A., Kato, H., Eckert, J., Kaloshkin, S., Klyamkin, S. Composition design, synthesis and hydrogen storage ability of multi-principal-component alloy TiVZrNbTa (2022) Journal of Alloys and Compounds, 901, статья № 163638
26. Milkova, D.A., Zanaeva, E.N., Bazlov, A.I., Tabachkova, N.Y., Churyumov, A.Y., Inoue, A. Replacement effect with Ni on high-frequency permeability and core loss characteristics for FeNiPBSiC glassy alloys (2022) Journal of Alloys and Compounds, 896, статья № 163085
27. Peshkov, Y.A., Yurakov, Y.A., Barkov, K.A., Terekhov, V.A., Potudanskii, G.P., Kurganskii, S.I., Ivkov, S.A., Semov, Y.G., Bazlov, A.I., Domashevskaya, E.P. Electronic structure of the full-Heusler Co
28. Barilyuk, D., Bazlov, A., Arkharova, N., Teplyakova, T., Konopatsky, A., Prokoshkin, S. Novel Zr‐Rich Alloys of Ternary Ti‐Zr‐Nb System with Large Superelastic Recovery Strain (2022) Metals, 12 (2), статья № 185
29. Bazlov, A.I., Parkhomenko, M.S., Ubyivovk, E.V., Zanaeva, E.N., Gunderov, D.V., Louzguine-Luzgin, D.V. Evolution of the Zr42.5Сu42.5Al10Fe5 amorphous alloy structure during the HPT process (2022) Journal of Non-Crystalline Solids, 576, статья № 121220
30. Popov V., Borunova A., Shelekhov E., Cheverikin V., Khodos I. Several Aspects of Interaction between Chrome and Nanodiamond Particles in Metal Matrix Composites When Being Heated. Inventions. 2022, 7(3),75. https://doi.org/10.3390/inventions7030075
31. Popov, V.; Borunova, A.; Shelekhov, E.; Khodos, I.; Senatilin, B.; Matveev, D.; Versinina, E. Peculiarities of chemical interaction of some carbon nanoreinforcements with aluminum matrix in metal matrix composite (MMC). Materialwiss. Werkstofftech. 2022, 53 (5),
32. Popov, V.; Borunova, A.; Shelekhov, E.; Koplak, O.; Dvoretskaya, E.; Matveev, D.; Prosviryakov, A.; Vershinina, E.; Cheverikin, V. Decrease in the Starting Temperature of the Reaction for Fabricating Carbides of Refractory Metals When Using Carbon Nanoparticles as Precursors. Inventions 2022, 7, 120. https://doi.org/10.3390/ inventions7040120
33. Bajenova, I., Shakirova, J., Khvan, A., Cheverikin, Experimental Investigation of Phase Equilibria in Fe—Ho System (2022) Russian Journal of Physical Chemistry A, 96 (12), pp.
34. 3.Sheremetyev, V., Derkach, M., Churakova, A., Komissarov, A., Gunderov, D., Raab, G., Cheverikin, V., Prokoshkin, S., Brailovski, V. Microstructure, Mechanical and Superelastic Properties of Ti-Zr-Nb Alloy for Biomedical Application Subjected to Equal Channel Angular Pressing and Annealing (2022) Metals, 12 (10), статья № 1672, .
35. Bajenova, I., Shakirova, J., Khvan, A., Cheverikin, V., Zanaeva, E. Experimental investigation of the phase equilibria in the Tb-Co and Tb-Co-Fe systems and magnetic properties of phases (2022) Materials Today Communications, 32, статья № 103960, .
36. Akopyan, T., Gamin, Y., Galkin, S., Koshmin, A., Kin, T., Cheverikin, V., Aleshchenko, A. Effect of process parameters on the microstructure and mechanical properties of bars from Al-Cu-Mg alloy processed by multipass radial-shear rolling (2022) Journal of Materials Science, 57 (17), pp.
37. Fortuna, A.S., Gorshenkov, M.V., Cheverikin, V.V., Sundeev, R.V. Influence of annealing on the microstructure and magnetic properties of the τ-MnAl alloy deformed by high pressure torsion (2022) Journal of Alloys and Compounds, 901, статья № 163424, .
38. Fartushna, I., Bajenova, I., Khvan, A., Shilundeni, S., Cheverikin, V., Bulanova, M., Kondratiev, A. Analysis of the effect of the liquid phase separation on the formation of microstructure in the Sn[sbnd]Fe and Al[sbnd]Fe[sbnd]Sn alloys (2022) Materials Characterization, 186, статья № 111812, .
39. Fartushna, I., Bajenova, I., Shakirova, J., Khvan, A., Cheverikin, V., Zanaeva, E., Kondratiev, A. Experimental investigation of the phase equilibria in Co—Fe-Sm system with special attention to the effect of Fe substitution in structure and magnetic properties of intermetallic phases (2022) Intermetallics, 143, статья № 107502, .
40. Spasenko, A.A., Cheverikin, V.V., Travyanov, A.Y. Formation of Structure in Articles from Steel 316L Obtained by Cold Gas-Dynamic Spraying (2022) Metal Science and Heat Treatment, 63
41. Loginova, I.S., Popov, N.A., Solonin, A.N. Simulation of Grain Growth in Aluminum Alloys under Selective Laser Melting Metal Science and Heat Treatment, 2022, 64(7-8), pp.
42. Loginova, I.S., Sazera, M.V., Kuskov, K.V., Khalil, A.M., Popov N.A., Solonin, A.N. Special Features of Structure and Phase Transitions of Al — Fe — Cr Alloy under Different Crystallization Conditions in Additive Technologies, Metal Science and Heat Treatment, 2022, 64(1-2), pp.
43. Khalil, A.M., Loginova, I.S., Solonin, A.N. Effect of Laser Melting Process on a Modified AA7075 Alloy with Ti-B-Zr Modifiers Journal of Materials Engineering and Performance, 2022, 31(4), pp.
1. Монографии, учебники и учебные пособия.
1. О.И. Мамзурина, А.Г. Мочуговский, А.Ю. Чурюмов, А.Г. Тавитов, А.В. Михайловская Разработка технической документации: методическое пособие для выполнения практических работ. — М. Изд. дом НИТУ МИСИС, 2021 — 76 с.
2. В.С. Золоторевский, В.К. Портной, А.Н. Солонин, А.С. Просвиряков, А.Ю. Чурюмов. Механические свойства металлов: лаб. Практикум. — М. Изд. Дом НИТУ “МИСИС”, 2021. — 72 с.
2. Статьи в российских изданиях1. Барков Р.Ю., Мочуговский А.Г., Хомутов М.Г., Поздняков А.В. Влияние малых добавок zr и er на фазовый состав и механические свойства сплава Al—5Si—1.3Cu—0.5Mg. Физика металлов и металловедение, 2021, том 121, № 2, с.
2. Р.Ю. Барков, А.С. Просвиряков, М.Г. Хомутов, А.В. Поздняков. Влияние содержания Zr и Er на структуру и свойства сплава Al—5Si—1.3Cu—0.5Mg. Физика металлов и металловедение, 2021, том 122, № 6, с.
3. Амер С.М., Барков Р.Ю., Просвиряков А.С., Поздняков А.В. Структура и свойства новых деформируемых сплавов на основе систем Al—Cu—Y и Al—Cu—Er. Физика металлов и металловедение. 2021. Т. 122. № 9. С.
4. Амер С.М., Барков Р.Ю., Просвиряков А.С., Поздняков А.В. Cтруктура и свойства новых литейных жаропрочных сплавов на основе систем Al—Cu—Y и Al—Cu—Er. Физика металлов и металловедение. 2021. Т. 122. № 9. С.
5. Я. Мансури, В. В. Чеверикин, В. В. Палачева, А. Н. Кошмин, А. С. Алещенко, В. А. Астахов, О. Ю. Дементьева, В. А. Милютин, И. С. Головин. Текстура и магнитострикция сплава Fe—Ga после теплой прокатки и рекристаллизации. Физика Металлов и Металловедение, 2021, том 122, № 4, с.
6. Балагуров А.М., Головин И.С. Рассеяние нейтронов в исследованиях функциональных сплавов на основе железа (Fe-Ga, Fe-Al и др.) Успехи физических наук 197 (2021) № 7,
7. Фирсова А.Г., Табачкова Н.Ю., Базлов А.И. Влияние высокотемпературной прокатки и отжига на структуру и свойства аморфного сплава на основе циркония // Физика металлов и металловедение. 2021. Т. 122. № 8. С.
8. Игревская А.Г., Базлов А.И. Эволюция полос сдвига в структуре аморфного сплава на основе циркония при прокатке при различных температурах, Физика металлов и металловедение. 2021. Т. 122. № 2. С.
9. Колтыгин А.В., Баженов В.Е., Плисецкая И.В., Целовальник Ю.В., Базлов А.И., Белов В.Д., Юдин В.А. Исследование склонности магниевых сплавов системы Mg-РЗМ-Zn-Zr к образованию негерметичности в отливках // Металлы. 2021. № 4. С.
10. Хрипливец И.А., Глезер А.М., Сундеев Р.В., Погожев Ю.С., Базлов А.И., Рогачев С.О., Томчук А.А., Характер распределения полос сдвига по объему образца аморфного сплава на основе Zr при кручении под давлением в камере Бриджмена //Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2021. Т. 85. № 7. С.
11. Арипов Г.Р.У., Чеверикин В.В., Базлов А.И., Mao H., Лузгин Д.В., Полькин В.И., Прокошкин С.Д., Исследование структурных изменений высокоэнтропийных сплавов при гомогенизаЦИИ // Физическая мезомеханика. 2021. Т. 24. № 4. С.
12. Баженов В.Е., Титов А.Ю., Шкалей И.В., Санников А.В., Никитина А.А., Плисецкая И.В., Базлов А.И., Мезрин А.М., Колтыгин А.В., Влияние скорости охлаждения на структуру и свойства бронзы БрО10С2Н3 // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. 2021. Т. 27. № 2. С.
3. Статьи в зарубежных журналах
1. Mochugovskiy A., Kotov A., Mikhaylovskaya A., Ghayoumabadi M.E., Yakovtseva O. A high-strain-rate superplasticity of the Al-Mg-Si-Zr-Sc Alloy with Ni addition Materials 2021 V. 14 P.
2. Abushanab W.S., Moustafa E.B., Melaibari A.A., Kotov A.D., Mosleh A.O. A novel comparative study based on the economic feasibility of the ceramic nanoparticles role’s in improving the properties of the aa5250 nanocomposites Coatings 2021 V. 11 P.
3. Khriplivets I.A., Glezer A.M., Sundeev R.V., Pogozhev Y.S., Bazlov A.I., Rogachev S.O., Tomchuk A.A. Character of the Distribution of Shear Bands According to the Volume of a Sample of Amorphous Alloy Based on Zr after Torsion under Pressure in a Bridgeman Chamber Известия РАН. Серия физическая / Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics / Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Fizicheskaya 2021 V. 85 P.
4. Mosleh A.O., Kotov A.D., Kishchik A.A., Rofman O.V., Mikhaylovskaya A.V. Characterization of superplastic deformation behavior for a novel al-mg-fe-ni-zr-sc-based alloy: Arrhenius-based modeling and artificial neural network approach Applied Sciences 2021 V. 11 P.
5. Barilyuk D.V., Bazlov A.I., Prokoshkin S.D., Konopatsky A.S. Chemical and phase composition of the novel superelastic Ti-Zr-Nb alloy with a high Zr content 2021 V. 1014 P.
6. BAZHENOV V.E., SAIDOV S.S., TSELOVALNIK Y.V., VOROPAEVA O.O., PLISETSKAYA I.V., TOKAR A.A., BAZLOV A.I., BAUTIN V.A., KOMISSAROV A.A., KOLTYGIN A.V., BELOV V.D. Comparison of castability, mechanical, and corrosion properties of Mg-Zn-Y-Zr alloys containing LPSO and W phases Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2021 V. 31 P.
7. Belova I.V., Golovin I.S., Paul A., Murch G.E., Divinski S.V., Muralikrishna G.M., Tas B., Esakkiraja N., Esin V.A., Kumar K.C.H. Composition dependence of tracer diffusion coefficients in Fe—Ga alloys: A case study by a tracer-diffusion couple method Acta Materialia 2021 V. 203 P.
8. Wan YX, Li HS, Chen CJ, Kong FL, Shen BL, Churyumov A, Shalaan E, Al-Ghmadi AA, Botta WJ, Inoue A Compositional influence on heating-induced clustered glass formation for multicomponent Zr-55-(60)Al10(Co,Ni,Cu,Ag)(30-35) alloys Intermetallics 2021 V. 135 P.
9. Vershinina T.N., Bobrikov I.A., Sumnikov S.V., Boev A.O., Balagurov A.M., Mohamed A.K., Golovin I.S. Crystal structure and phase composition evolution during heat treatment of Fe-45Ga alloy Intermetallics 2021 V. 131 P.
10. Zanaeva EN, Milkova DA, Bazlov AI, Ubyivovk EV, Tabachkova NY, Churyumov AY, Inoue A Crystallization and its kinetics of soft magnetic (Fe1-xNix)(79)B12P5Si3C1 glassy alloy ribbons Journal of Alloys and Compounds 2021 V. 888 P.
11. Berezner A.D., Fedorov V.A., Zadorozhnyy M.Y., Golovin I.S., Louzguine-Luzgin D.V. Deformation of al85y8ni5co2 metallic glasses under cyclic mechanical load and uniform heating Metals 2021 V. 11 P.
12. Amer S.M., Mikhaylovskaya A.V., Barkov R.Y., Kotov A.D., Mochugovskiy A.G., Yakovtseva O.A., Glavatskikh M.V., Loginova I.S., Medvedeva S.V., Pozdniakov A.V. Effect of Homogenization Treatment Regime on Microstructure, Recrystallization Behavior, Mechanical Properties, and Superplasticity of Al-Cu-Er-Zr Alloy JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society 2021 V. 73 P.
13. Spasenko A.A., Cheverikin V.V., Petrovskii P.V. Effect of Hot Isostatic Pressing on the Structure and Properties of Articles from Alloy VT6 Obtained by Cold Gas-Dynamic Spraying Metal Science and Heat Treatment 2021 V. 63 P.
14. Khalil A.M., Loginova I.S., Solonin A.N. Effect of Laser Melting Process on a Modified AA7075 Alloy with Ti-B-Zr Modifiers Journal of Materials Engineering and Performance 2021 V. P.
15. Alemdag Y., Karabiyik S., Mikhaylovskaya A.V., Kishchik M.S., Purcek G. Effect of multi-directional hot forging process on the microstructure and mechanical properties of Al—Si based alloy containing high amount of Zn and Cu Materials Science and Engineering: A 2021 V. 803 P.
16. Bazhenov V.E., Titov A.Y., Shkalei I.V., Sannikov A.V., Nikitina A.A., Plisetskaya I.V., Bazlov A.I., Mezrin A.M., Koltygin A.V. Effect of the Cooling Rate on the Microstructure and Properties of C92900 Bronze Izvestiya VUZ. Tsvetnaya Metallurgiya / Russian Journal of Non-Ferrous Metals 2021 V. 62 P.
17. Barkov R.Y., Prosviryakov A.S., Khomutov M.G., Pozdniakov A.V. Effect of the Zr and Er Content on the Structure and Properties of the Al—5Si—1.3Cu—0.5Mg Alloy Fizika Metallov i Metallovedenie / Physics of Metals and Metallography 2021 V. 122 P.
18. Prokoshkin S., Pustov Y., Zhukova Y., Kadirov P., Karavaeva M., Prosviryakov A., Dubinskiy S. Effect of thermomechanical treatment on structure and functional fatigue characteristics of biodegradable fe-30mn-5si (Wt %) shape memory alloy Materials 2021 V. 14 P.
19. Barkov R.Y., Mochugovskiy A.G., Khomutov M.G., Pozdniakov A.V. Effect of Zr and Er Small Additives on the Phase Composition and Mechanical Properties of Al—5Si—1.3Cu—0.5Mg Alloy Fizika Metallov i Metallovedenie / Physics of Metals and Metallography 2021 V. 122 P.
20. Barkov R.Y., Mikhaylovskaya A.V., Yakovtseva O.A., Loginova I.S., Prosviryakov A.S., Pozdniakov A.V. Effects of thermomechanical treatment on the microstructure, precipitation strengthening, internal friction, and thermal stability of Al—Er-Yb-Sc alloys with good electrical conductivity Journal of Alloys and Compounds 2021 V. 855 P.
21. Aripov G.R., Bazlov A.I., Churyumov A.Y., Polkin V.I., Luzgin D.V., Prokoshkin S.D. Erratum to: Study of the Change in the Structure and Properties of High-Entropic Alloys during Thermal and Thermomechanical Processing (Russian Journal of Non-Ferrous Metals, (2020), 61, 4,
22. Igrevskaya A.G., Bazlov A.I. Evolution of Shear Bands in the Structure of a Zirconium-Based Amorphous Alloy during Rolling at Different Temperatures Fizika Metallov i Metallovedenie / Physics of Metals and Metallography 2021 V. 122 P.
23. Rofman O.V., Prosviryakov A.S., Kotov A.D., Bazlov A.I., Milovich P.O., Karunakaran G., Mikhaylovskaya A.V. Fabrication of AA2024/SiCp Metal Matrix Composite by Mechanical Alloying Metals and Materials International 2021 V. 178 P.
24. Leineweber A., Becker H., Boev A., Bobrikov I.A., Balagurov A.M., Golovin I.S. Fe13Ga9 intermetallic in bcc-base Fe—Ga alloy Intermetallics 2021 V. 131 P.
25. Loginova I.S., Sazerat M.V., Popov N.A., Pozdniakov A.V., Solonin A.N. Features of Structure Formation in an Al—Fe—Mn Alloy upon Crystallization with Various Cooling Rates Izvestiya VUZ. Tsvetnaya Metallurgiya / Russian Journal of Non-Ferrous Metals 2021 V. 62 P.
26. Marzouki F.A., Zhu S.L., Shull R.D., Liu C., Inoue A., Kong F.L., Zanaeva E., Bazlov A., Churyumov A. Fe-B-Si-C-Cu amorphous and nanocrystalline alloys with ultrahigh hardness and enhanced soft magnetic properties Journal of Non-Crystalline Solids 2021 V. 554 P.
27. Khomutov MG, Pozdniakov AV, Churyumov AY, Barkov RY, Solonin AN, Glavatskikh MV Flow Stress Modelling and 3D Processing Maps of Al4.5Zn4.5Mg1Cu0.12Zr Alloy with Different Scandium Contents Applied Sciences 2021 V. 11 P.
28. Louzguine-Luzgin D.V., Bazlova T.A., Bazlov A.I., Parkhomenko M.S., Tabachkova N.Y., Igrevskaya A.G., Zanaeva E.N., Mamzurina O.I., Medvedeva S.V. Formation of a phase separated structure in the Zr—Cu—Fe—Al alloys by thermo-mechanical processing Intermetallics 2021 V. 135 P.
29. Muñoz J.A., Pavlov M., Cheverikin V., Komissarov A., Gromov A. Heterogeneity consequences on the mechanical and microstructural evolution of an AlSi11Cu alloy obtained by selective laser melting Materials Characterization 2021 V. 174 P.
30. Fang Q., Sun M., Balagurov A., Bobrikov I., Wang X., Wen W., Golovin I.S. High damping in Fe-Ga-La alloys: Phenomenological model for magneto-mechanical hysteresis damping and experiment Journal of Materials Science and Technology 2021 V. 72 P.
31. Khomutov M.G., Amer S.M., Barkov R.Y., Glavatskikh M.V., Churyumov A.Y., Pozdniakov A.V. Hot deformation behavior of novel al-cu-y(Er)-mg-mn-zr alloys Metals 2021 V. 11 P.
32. Mosleh A.O., Khalil A.M., Loginova I.S., Solonin A.N. Influence of adding modifying elements and homogenization annealing on laser melting process of the modified alznmgcu with 4%si alloys Materials 2021 V. 14 P.
33. Akbarpour A., Milkova D.A., Zanaeva E.N., Parkhomenko M.S., Cheverikin V.V., Lubenchenko A., Bazlov A.I. Influence of cold rolling process and chemical composition on the mechanical properties and corrosion behavior of zr-based metallic glasses Metals 2021 V. 11 P.
34. Petrovskiy P., Khomutov M., Cheverikin V., Travyanov A., Sova A., Smurov I. Influence of hot isostatic pressing on the properties of 316L stainless steel, Al-Mg-Sc-Zr alloy, titanium and Ti6Al4V cold spray deposits Surface and Coatings Technology 2021 V. 405 P.
35. Gamin Y.V., Muñoz Bolaños J.A., Aleschenko A.S., Komissarov A.A., Bunits N.S., Nikolaev D.A., Fomin A.V., Cheverikin V.V. Influence of the radial-shear rolling (RSR) process on the microstructure, electrical conductivity and mechanical properties of a Cu—Ni—Cr—Si alloy Materials Science and Engineering: A 2021 V. 822 P.
36. Balagurov A.M., Chernyshov D.Y., Bosak A., Bobrikov I.A., Sumnikov S.V., Golovin I.S. In-grain phase separation and structural ordering in Fe—Ga alloys seen from reciprocal space Intermetallics 2021 V. 128 P.
37. Mosleh A.O., Kotov A.D., Vidal V., Mochugovskiy A.G., Velay V., Mikhaylovskaya A.V. Initial microstructure influence on Ti—Al—Mo—V alloy’s superplastic deformation behavior and deformation mechanisms Materials Science and Engineering: A 2021 V. 802 P.
38. Mochugovskiy AG, Tabachkova NY, Ghayoumabadi ME, Cheverikin VV, Mikhaylovskaya AV Joint effect of quasicrystalline icosahedral and L1(2)-strucutred phases precipitation on the grain structure and mechanical properties of aluminum-based alloys Journal of Materials Science and Technology 2021 V. 87 P.
39. Loginova I.S., Popov N.A., Solonin A.N. Liquation and crystallization cracks in aluminum alloy aa2024 during selective laser melting Defect and Diffusion Forum 2021 V. P.
40. Travyanov A., Petrovskiy P., Logachev I., Lagutin A., Cheverikin V., Khomutov M., Zhigalov D., Klyuyev A. Manufacturing of Ti6Al4V alloy part reinforced by silicon carbide fibers by laser powder bed fusion with following hot isostatic pressing International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2021 V. P.
41. Verma V., Cozza R.C., Cheverikin V., Kondratiev A., Penchaliah R. Mechanical and tribological behavior of Al composites containing varying beryllium aluminum silicate and constant CeO2 SN APPLIED SCIENCES 2021 V. 3 P.
42. Golovin I.S., Palacheva V.V., Mohamed A.K., Cifre J., Dubov L.Y., Samoylova N.Y., Balagurov A.M. Mechanical spectroscopy of atomic ordering in Fe-(16−21)Ga-RE alloys Journal of Alloys and Compounds 2021 V. 864 P.
43. Golovin I.S., Mohamed A.K., Palacheva V.V., Zanaeva E.N., Cifre J., Samoylova N.Y., Balagurov A.M. Mechanical spectroscopy of phase transitions in Fe—(23—38)Ga-RE alloys Journal of Alloys and Compounds 2021 V. 874 P.
44. Amer S., Barkov R., Pozdniakov A. Microstructure and mechanical properties of novel quasibinary al-cu-yb and al-cu-gd alloys Metals 2021 V. 11 P.
45. Mochugovskiy A.G., Tabachkova N.Y., Mikhaylovskaya A.V. Nanodispersoids of the quasicrystalline
46. Balagurov A.M., Golovin I.S. Neutron scattering in studies of Fe-based functional alloys (Fe-Ga, Fe-Al) Physics-Uspekhi 2021 V. 64 P. 702 −721
47. Fartushna I, Bajenova I, Mardani M, Khvan A, Cheverikin V, Richter KW, Kondratiev A Phase transformations and phase equilibria in the La-Ni and La-Ni-Fe systems. Part 2: Isothermal sections at 750, 600 and 500 degrees C Calphad 2021 V. 74 P.
48. Buchelnikov V.D., Baigutlin D.R., Palacheva V.V., Mohamed A.K., Balagurov A.M., Palachev V.A., Golovin I.S., Pavlukhina O.O., Sokolovskiy V.V., Matyunina M.V., Zagrebin M.A., Miroshkina O.N. Phase transitions in Fe-(23−24)Ga alloys: Experimental results and modeling Journal of Alloys and Compounds 2021 V. 885 P.
49. Popov V. Several aspects of application of nanodiamonds as reinforcements for metal matrix composites Applied Sciences 2021 V. 11 P.
50. Cheng W.C., Guo W., Golovin I.S., Sun L., Vasin R.N., Islamov A.K., Bobrikov I.A., Sumnikov S.V., Balagurov A.M. Spinodal decomposition in ternary Mn-Cu-Cr alloy and its influence on martensitic transition temperatures Journal of Alloys and Compounds 2021 V. 884 P.
51. Golovin I.S., Sun L., Sumnikov S.V., Islamov A.K., Vasin R.N., Bobrikov I.A., Balagurov A.M., Cheng W., Churyumov Y. Spinodal decomposition influence of austenite on martensitic transition in a Mn-13 at.%Cu alloy Journal of Alloys and Compounds 2021 V. 853 P.
52. Loginov P.A., Kaplanskii Y.Y., Markov G.M., Patsera E.I., Vorotilo K.V., Korotitskiy A.V., Shvyndina N.V., Levashov E.A. Structural and mechanical properties of Ti—Al—Nb—Mo—B alloy produced from the SHS powder subjected to high-energy ball milling Materials Science and Engineering: A 2021 V. 814 P.
53. Amer S.M., Barkov R.Y., Prosviryakov A.S., Pozdniakov A.V. Structure and Properties of New Heat-Resistant Cast Alloys Based on the Al—Cu—Y and Al—Cu—Er Systems Fizika Metallov i Metallovedenie / Physics of Metals and Metallography 2021 V. 122 P.
54. Amer S.M., Barkov R.Y., Prosviryakov A.S., Pozdniakov A.V. Structure and Properties of New Wrought Al—Cu—Y- and Al—Cu—Er-Based Alloys Fizika Metallov i Metallovedenie / Physics of Metals and Metallography 2021 V. 122 P.
55. Khomutov M., Spasenko A., Sova A., Petrovskiy P., Cheverikin V., Travyanov A., Smurov I. Structure and properties of АА7075-sic composite parts produced by cold spray additive manufacturing International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2021 V. 116 P.
56. Aripov GR, Bazlov AI, Churyumov AY, Polkin VI, Luzgin DV, Prokoshkin SD Study of the Change in the Structure and Properties of High-Entropic Alloys during Thermal and Thermomechanical Processing (vol 61, pg 413, 2020) 2021 V. 62 P.
57. Mikhaylovskaya A.V., Esmaeili Ghayoumabadi M., Mochugovskiy A.G. Superplasticity and mechanical properties of Al—Mg—Si alloy doped with eutectic-forming Ni and Fe, and dispersoid-forming Sc and Zr elements Materials Science and Engineering: A 2021 V. 817 P.
58. Koltygin A.V., Bazhenov V.E., Plisetskaya I.V., Tselovalnik Y.V., Bazlov A.I., Belov V.D., Yudin V.A. Susceptibility of Mg—REM—Zn—Zr Magnesium Alloys to Casting Unsoundness Metally / Russian Metallurgy 2021 V. 2021 P.
59. Mansouri Y., Cheverikin V.V., Palacheva V.V., Koshmin A.N., Aleshchenko A.S., Astakhov V.A., Dementeva O.Y., Milyutin V.A., Golovin I.S. Texture and Magnetostriction in Warm Rolled and Recrystallized Fe—Ga Alloy Fizika Metallov i Metallovedenie / Physics of Metals and Metallography 2021 V. 122 P.
60. Jiang J., Pozdniakov A.V., Louzguine-Luzgin D.V., Bazlov A.I., Igrevskaya A.G., Tabachkova N.Y., Chen C., Cheverikin V.V. Thermo-mechanical processing of a Zr62.5Cu22.5Fe5Al10 glassy alloy as a way to obtain tensile ductility Journal of Alloys and Compounds 2021 V. 853 P.
61. Van Impe J.F.M., Kozak D.S., Tsepelev V.S., Konaskov V.V., Vyukhin V.V., Zadorozhnyy V.Y., Bazlov A.I., Kvaratskheliya A.R., Tsarkov A.A. Thermophysical properties of the fe48cr15mo14c15b6y2 alloy in liquid state Metals 2021 V. 11 P.
62. Churyumov AY, Medvedeva SV, Mamzurina OI, Kazakova AA, Churyumova TA United Approach to Modelling of the Hot Deformation Behavior, Fracture, and Microstructure Evolution of Austenitic Stainless AISI 316Ti Steel Applied Sciences 2021 V. 11 P.
63. Aripov G.R., Cheverikin V.V., Bazlov A.I., Mao H., Louzguine-Luzgin D.V., Polkin V.I., Prokoshkin S.D. The Study of Structural Changes in Homogenized High-Entropy Alloys Physical Mesomechanics, V. 24, 6, P. 663 — 673.
2023 год
1. Милькова Д.А., Занаева Э.Н., Базлов А.И., Чурюмов А.Ю., Иноуэ А., Медведева С.В., Мамзурина О.И. Магнитомягкий аморфный материал на основе Fe-Ni в виде ленты. Патент 2794652 от 24.04.2023.
2. Заявка на патент от 27.11.2023, вх.№ 068556, рег.№ 2023130863, “Жаропрочные литейные и деформируемые сплавы на основе систем Al-Cu-Y-Mg-Cr И Al-Cu-Er-Mg-Cr (варианты)”
3. Пархоменко Марк Сергеевич, Занаева Эржена Нимаевна, Базлов Андрей Игоревич, Медведева Светлана Вячеславовна, Мамзурина Ольга Игоревна, Аморфный термостабильный сплав с высоким коэффициентом тензочувствительности на основе циркония в виде ленты, Патент 2808479 от 28.11.2023
4. Просвиряков А.С, Способ получения термостойкого композиционного материала на основе алюминия. НОУ-ХАУ, рег. №
от 16.10.2023.
5. Кищик А.А., Кищик М.С., Яковцева О.А., Михайловская А.В. Технология получения листа из сплава системы Al-Mg для высокоскоростной сверхпластической формовки ноу-хау
2023 года
6. Технология обработки, обеспечивающая ультрамелкое зерно в сплаве Al-Mg-Si Мочуговский Андрей Геннадьевич, Базлов Андрей Игоревич, Михайловская Анастасия Владимировна ноу-хау
2023 года
7. Кищик Анна Алексеевна, Михайловская Анастасия Владимировна, Кищик Михаил Сергеевич, Сплав системы Al-Mg-Zn для высокоскоростной сверхпластической формовки патент, дата регистрации 04.10.2023, номер государственного учета РИД
8. Мочуговский А.Г., Базлов А.И., Михайловская А.В. Технология обработки, обеспечивающая ультрамелкое зерно в сплаве Al-Mg-Si. Ноу-хау
2023 года
9. Мочуговский А.Г., Мухамеджанова А., Михайловская А.В. Технология обработки, обеспечивающая повышенную прочность в сплавах Al-Mg-Mn Ноу-хау
2023 года.
1. А. Ю. Чурюмов. Программный комплекс для расчета свойств сталей при горячей пластической деформации. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022667430 от 04.10.2022. Приоритет 23.09.2022.
2. Патент РФ 2785402 “Жаропрочные литейные и деформируемые алюминиевые сплавы на основе систем Al-Cu-Yb и Al-Cu-Gd (варианты)”. Мамзурина О.И., Амер С.М., Барков Р.Ю., Главатских М.В., Поздняков А.В., приоритет 10.06.2022. Заявка 2022115770.
2021 год3. Патент РФ № 2743499. “Термостойкий электропроводный алюминиевый сплав (варианты)”, Барков Р.Ю., Поздняков А.В. приоритет 31.07.2020, опубл. 19.02.2021.
4. Патент РФ № 2743079 “Деформируемый алюминиевый сплав на основе системы Al-Mg-Sc-Zr с добавками Er и Yb (варианты)”, Барков Р.Ю., Поздняков А.В., приоритет 22.09.2020, опубл. 15.02.2021.
5. Патент РФ № 2749073 “Жаропрочные литейные и деформируемые алюминиевые сплавы на основе систем Al-Cu-Y и Al-Cu-Er (варианты)”, Амер С.М., Барков Р.Ю., Поздняков А.В., приоритет 30.10.2020, опубл. 03.06.2021.
6. Сплав системы Al-Mg с гетерогенной струткурой для высокоскоростной сверхпластичной формовки, Михайловская А.В., Кищик А.А., Кищик М.С., Котов А.Д., Изобретение заявка на патент № 2021120246 09.07.2021
7. Михайловская А.В., Котов А.Д., Мослех О.А., Постникова М.Н. Высокопрочный титановый сплав для низкотемпературной сверхпластической фор-мовки. НОУ-ХАУ №
от 26 ноября 2021 г.
8. Игревская А. Г., Базлов А.И., Медведева С.В., Мамзурина О.И., Способ прокатки аморфных лент, Патент RU 2743080 C1. Приоритет
опубл.