Продолжение табл.1
Пр одолже ни е т а бл.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ХЛАДОСТОЙКАЯ СТАЛЬ | 2017 |
|
RU2665854C1 |
ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕМАГНИТНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ СТАЛЬ | 2018 |
|
RU2683173C1 |
КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ НЕМАГНИТНАЯ СТАЛЬ | 2019 |
|
RU2696792C1 |
Хладостойкая высокопрочная сталь | 2020 |
|
RU2746598C1 |
АУСТЕНИТНО-ФЕРРИТНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 2019 |
|
RU2700440C1 |
КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ НЕЙТРОННО-ПОГЛОЩАЮЩАЯ СТАЛЬ | 2022 |
|
RU2800699C1 |
ХЛАДОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШИХ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2022 |
|
RU2804233C1 |
Сталь | 1990 |
|
SU1749304A1 |
СТАЛЬ | 2011 |
|
RU2477335C1 |
ТЕПЛОСТОЙКАЯ СТАЛЬ | 2011 |
|
RU2441092C1 |
СТАПЬ, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, молибден, ванадий, медь, цирконий, мышьяк, сурьму, железо, о т л и ч щ а я с я тем, что, с целью повышения пластичности и ударной вязкости при сохранении уровня прочности, она дополнительно содержит церий при сле дующем соотношении компонентов, мае.%; Углерод 0,4-0,6 Кремний 0,005-0,1 Марганец 0,4-0,8 Хром 3,0-3,5 Никель 1,3-1,7 Молибден 1,8-2,0 . Ванадий 0,6-0,8 Медь 0,01-0,04 Цирконий 0,001-0,02 0,0005-0,005 Мьшьяк (Л С Сурьма 0,001-0,005 Церий 0,001-0,02 Железо Остальное
Как следует из приведенных в табл.2 данных предлагаемая сталь обеспечива- 0 ет по сравнению с известной сталью повьшение пластичности на и ударной вязкости в 1 72,0 раза.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторское свидетельство СССР | |||
Сталь | 1980 |
|
SU908932A1 |
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США № 3574602, кл | |||
Фальцовая черепица | 0 |
|
SU75A1 |
Авторы
Даты
1984-07-23—Публикация
1982-12-29—Подача