<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">cvmet</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия вузов. Цветная металлургия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0021-3438</issn><issn pub-type="epub">2412-8783</issn><publisher><publisher-name>НИТУ МИСИС</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/0021-3438-2022-3-77-85</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">cvmet-1380</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Металловедение и термическая обработка</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Physical Metallurgy and Heat Treatment</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Структура и свойства сплава Al–Cu–Yb с примесями железа и кремния</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Structure and properties of AL–Cu–Yb alloy with iron and silicon impurities</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Барков</surname><given-names>М. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Barkov</surname><given-names>M. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>студент</p><p>кафедра «Металловедение цветных металлов» (МЦМ)</p><p>119991</p><p>Ленинский пр-т, 4</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>student</p><p>Department of "Metallology of non-ferrous metals"</p><p>119991</p><p>Leninsky Ave., 4</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">erconu@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мамзурина</surname><given-names>О. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Mamzurina</surname><given-names>O. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>ст. препод.</p><p>кафедра МЦМ</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>senior lecturer</p><p>Department of "Metallology of non-ferrous metals"</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">mamzurina.oi@misis.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Главатских</surname><given-names>М. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Glavatskikh</surname><given-names>M. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p><p>кафедра МЦМ</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>graduate student</p><p>Department of "Metallology of non-ferrous metals"</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">glavatskikh@edu.misis.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Барков</surname><given-names>Р. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Barkov</surname><given-names>R. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, ассистент</p><p>кафедра МЦМ</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, assistant</p><p>Department of "Metallology of non-ferrous metals"</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">barkov@misis.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Поздняков</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pozdniakov</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры</p><p>кафедра МЦМ</p><p>Москва</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department</p><p>Department of "Metallology of non-ferrous metals"</p><p>Moscow</p></bio><email xlink:type="simple">pozdniakov@misis.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>National University of Science and Technology (NUST) «MISIS»</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>16</day><month>06</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>77</fpage><lpage>85</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Барков М.В., Мамзурина О.И., Главатских М.В., Барков Р.Ю., Поздняков А.В., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Барков М.В., Мамзурина О.И., Главатских М.В., Барков Р.Ю., Поздняков А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Barkov M.V., Mamzurina O.I., Glavatskikh M.V., Barkov R.Y., Pozdniakov A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1380">https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1380</self-uri><abstract><p>   Определено влияние примесей железа и кремния на фазовый состав и свойства квазибинарного сплава Al–4,3Cu–2,2Yb. В микроструктуре литого сплава помимо алюминиевого твердого раствора и дисперсной эвтектики ((Al) + Al8Cu4Yb), в которой растворено около 1 % железа, идентифицированы фазы Al3 Yb/(Al,Cu)17Yb2 и Al80Yb5Cu6 Si8 (последней не обнаружено в сплаве аналогичного состава без примесей). После гомогенизационного отжига при температуре t = 590 °С в течение 3 ч структура представлена компактными фрагментированными и коагулированными интерметаллидами размером 1–2 мкм и твердым раствором (Al) с максимальным содержанием меди 2,1 %. Твердость деформированных листов существенно снижается через 30 мин отжига, а затем в последующие 5,5 ч слабо меняется при t = 150÷210 °С. После отжига при t = 180 °С (τ = 3 ч) в структуре сплава формируется субструктура с размером субзерна 200–400 нм. Разупрочнение после отжига прокатанных листов при температурах до 250 °С происходит за счет протекания процессов возврата и полигонизации, а выше 300 °С – за счет рекристаллизации. После отжига при t = 300 °С (τ = 1 ч) размер рекристаллизованного зерна составляет 7 мкм. Зерно увеличивается до 16 мкм после отжига при t = 550 °С (τ = 1 ч). Исследуемый сплав демонстрирует высокий уровень механических свойств (условный предел текучести – 205–273 МПа, предел прочности – 215–302 МПа, относительное удлинение – 2,3–5,6 %) в отожженном после прокатки состоянии. Примеси железа и кремния не приводят к образованию грубых пластинчатых интерметаллидных фаз и не снижают пластичности исследованного сплава.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   The effect of iron and silicon impurities on the phase composition and properties of the Al–4.3Cu–2.2Yb quasi-binary alloy was determined. In addition to the aluminum solid solution and dispersed eutectic ((Al) + Al8Cu4Yb) containing about 1 % of dissolved iron, Al3 Yb/(Al,Cu)17Yb2 and Al80Yb5Cu6 Si8 phases were identified in the cast alloy microstructure (the latter was not found in an alloy of a similar composition but without impurities). After homogenization annealing at t = 590 °C for 3 h, the structure is represented by compact fragmented and coagulated intermetallic compounds 1–2 μm in size, and a solid solution (Al) with a maximum copper content of 2.1 %. The hardness of deformed sheets significantly decreases after 30 min of annealing, and then changes slightly in the following 5.5 h of annealing at t = 150÷210 °C. After annealing at 180 °C (τ = 3 h), a substructure with a subgrain size of 200–400 nm is formed in the alloy structure. Rolled sheet softening occurs due to recovery and polygonization processes after annealing at temperatures up to 250 °C, and due to recrystallization after annealing at temperature above 300 °C. After annealing at 300 °C (τ = 1 h), the recrystallized grain size is 7 μm. The grain increases to 16 μm after annealing at t = 550 °C (τ = 1 h). The alloy under study has a high level of mechanical properties (conditional yield limit is 205–273 MPa, tensile strength is 215–302 MPa, relative elongation is 2.3–5.6 %) in the annealed state after rolling. Iron and silicon impurities do not lead to the formation of coarse lamellar intermetallic phases and do not reduce the ductility of the investigated alloy.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>алюминиевые сплавы</kwd><kwd>иттербий</kwd><kwd>примеси</kwd><kwd>микроструктура</kwd><kwd>фазовый состав</kwd><kwd>твердость</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>aluminum alloys</kwd><kwd>ytterbium</kwd><kwd>impurities</kwd><kwd>microstructure</kwd><kwd>phase composition</kwd><kwd>hardness</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 21-79-00193)</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The research was funded by the Russian Science Foundation (Project No. 21-79-00193)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zolotorevsky V. S., Belov N. A., Glazoff M. V. Casting aluminum alloys. Alcoa Technical Center, Alcoa Center, PA, US, 2007.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zolotorevsky V. S., Belov N. A., Glazoff M. V. Casting aluminum alloys. Alcoa Technical Center, Alcoa Center, PA, US, 2007.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белов Н. А. Структура и фазовый состав сплавов системы Al—Ce—Cu в области квазибинарного разреза Al—Al&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;СeСu&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; Н. А. Белов, А. В. Хван // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2007. – No. 1. – С. 46—51 / Belov N. A., Khvan A. V. Structure and phase composition of alloys of the Al—Ce—Cu system in the region of the Al—Al&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;CeCu&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; quasi-binary join. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2007. Vol. 48. P. 45—50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белов Н. А. Структура и фазовый состав сплавов системы Al—Ce—Cu в области квазибинарного разреза Al—Al&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;СeСu&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; Н. А. Белов, А. В. Хван // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2007. – No. 1. – С. 46—51 / Belov N. A., Khvan A. V. Structure and phase composition of alloys of the Al—Ce—Cu system in the region of the Al—Al&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;CeCu&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; quasi-binary join. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2007. Vol. 48. P. 45—50.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Belov N. A., Khvan A. V., Alabin A. N. Microstructure and phase composition of Al—Ce—Cu alloys in the Al-rich corner. Mater. Sci. Forum. 2006. Vol. 519—521 (part 1). P. 395—400</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belov N. A., Khvan A. V., Alabin A. N. Microstructure and phase composition of Al—Ce—Cu alloys in the Al-rich corner. Mater. Sci. Forum. 2006. Vol. 519—521 (part 1). P. 395—400</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Belov N. A., Khvan A. V. The ternary Al—Ce—Cu phase diagram in the aluminum-rich corner. Acta Mater. 2007. Vol. 55. P. 5473—5482.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belov N. A., Khvan A. V. The ternary Al—Ce—Cu phase diagram in the aluminum-rich corner. Acta Mater. 2007. Vol. 55. P. 5473—5482.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pozdniakov A. V., Barkov R. Y. Microstructure and materials characterisation of the novel Al—Cu—Y alloy. Mater. Sci. Tech. 2018. Vol. 34 (12). P. 1489—1496.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pozdniakov A. V., Barkov R. Y. Microstructure and materials characterisation of the novel Al—Cu—Y alloy. Mater. Sci. Tech. 2018. Vol. 34 (12). P. 1489—1496.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Амер С. М. Cравнительный анализ структуры и свойств квазибинарных сплавов Al—6,5Cu—2.3Y и Al—6Cu—4,05Er / С. М. Амер [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 5. – С. 528—534 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Yakovtseva O. A., Pozdniakov A. V. Comparative analysis of structure and properties of quasi-binary Al—6.5Cu—2,3Y and Al—6Cu—4.05Er alloys. Fizika metallov i metallovedenie. 2020. Vol. 121. No. 5. P. 528—534 (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Амер С. М. Cравнительный анализ структуры и свойств квазибинарных сплавов Al—6,5Cu—2.3Y и Al—6Cu—4,05Er / С. М. Амер [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 5. – С. 528—534 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Yakovtseva O. A., Pozdniakov A. V. Comparative analysis of structure and properties of quasi-binary Al—6.5Cu—2,3Y and Al—6Cu—4.05Er alloys. Fizika metallov i metallovedenie. 2020. Vol. 121. No. 5. P. 528—534 (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pozdniakov A. V., Barkov R. Yu., Amer S. M., Levchenko V. S., Kotov A. D., Mikhaylovskaya A. V. Microstructure, mechanical properties and superplasticity of the Al—Cu—Y—Zr alloy. Mat. Sci. Eng. A. 2019. Vol. 758. P. 28—35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pozdniakov A. V., Barkov R. Yu., Amer S. M., Levchenko V. S., Kotov A. D., Mikhaylovskaya A. V. Microstructure, mechanical properties and superplasticity of the Al—Cu—Y—Zr alloy. Mat. Sci. Eng. A. 2019. Vol. 758. P. 28—35.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Амер С. М. Влияние Mn на фазовый состав и свойства сплава Al—Cu—Y—Zr / С. М. Амер, Р. Ю. Барков, А. В. Поздняков // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 12. – С. 1331—1337 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Pozdniakov A. V. Effect of Mn on the phase composition and properties of Al—Cu—Y—Zr Alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121 (12). P. 1227—1232.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Амер С. М. Влияние Mn на фазовый состав и свойства сплава Al—Cu—Y—Zr / С. М. Амер, Р. Ю. Барков, А. В. Поздняков // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 12. – С. 1331—1337 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Pozdniakov A. V. Effect of Mn on the phase composition and properties of Al—Cu—Y—Zr Alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121 (12). P. 1227—1232.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Амер С. М. Структура и свойства новых литейных жаропрочных сплавов на основе систем Al—Cu—Y и Al—Cu—Er / С. М. Амер [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2021. – Т. 122. – No. 9. – С. 977—983 / Amer S. M., Barkov R. Yu., 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. Phys. Met. Metall. 2021. Vol. 122. P. 908—914.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Амер С. М. Структура и свойства новых литейных жаропрочных сплавов на основе систем Al—Cu—Y и Al—Cu—Er / С. М. Амер [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2021. – Т. 122. – No. 9. – С. 977—983 / Amer S. M., Barkov R. Yu., 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. Phys. Met. Metall. 2021. Vol. 122. P. 908—914.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Амер С. М. Структура и свойства новых деформируемых сплавов на основе систем Al—Cu—Y и Al—Cu—Er / С. М. Амер [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2021. – Т. 122. – No. 9. – С. 984—992 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Prosviryakov A. S., Pozdniakov A. V. Structure and properties of new wrought Al—Cu—Y and Al—Cu—Er based alloys. Phys. Met. Metall. 2021. Vol. 122. P. 915—922.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Амер С. М. Структура и свойства новых деформируемых сплавов на основе систем Al—Cu—Y и Al—Cu—Er / С. М. Амер [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2021. – Т. 122. – No. 9. – С. 984—992 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Prosviryakov A. S., Pozdniakov A. V. Structure and properties of new wrought Al—Cu—Y and Al—Cu—Er based alloys. Phys. Met. Metall. 2021. Vol. 122. P. 915—922.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Поздняков А. В. Эволюция микроструктуры и механических свойств нового деформируемого сплава системы Al—Cu—Er / А. В. Поздняков [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2019. – Т. 120. – No. 6. – С. 668—672 / Pozdnyakov A. V., Barkov R. Yu., Sarsenbaev Zh., Amer S. M., Prosviryakov A. S. Evolution of microstructure and mechanical properties of a new Al—Cu—Er wrought alloy. Phys. Met. Metall. 2019. Vol. 120 (6). P. 614—619.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Поздняков А. В. Эволюция микроструктуры и механических свойств нового деформируемого сплава системы Al—Cu—Er / А. В. Поздняков [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2019. – Т. 120. – No. 6. – С. 668—672 / Pozdnyakov A. V., Barkov R. Yu., Sarsenbaev Zh., Amer S. M., Prosviryakov A. S. Evolution of microstructure and mechanical properties of a new Al—Cu—Er wrought alloy. Phys. Met. Metall. 2019. Vol. 120 (6). P. 614—619.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Amer S. M., Barkov R. Yu., Yakovtseva O. A., Loginova I. S., Pozdniakov A. V. Effect of Zr on microstructure and mechanical properties of the Al—Cu—Er alloy. Mater. Sci. Technol. 2020. Vol. 36 (4). P. 453—459.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Amer S. M., Barkov R. Yu., Yakovtseva O. A., Loginova I. S., Pozdniakov A. V. Effect of Zr on microstructure and mechanical properties of the Al—Cu—Er alloy. Mater. Sci. Technol. 2020. Vol. 36 (4). P. 453—459.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Amer S. M., Mikhaylovskaya A. V., Barkov R. Yu., 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. 2021. Vol. 73 (10). P. 3092—3101.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Amer S. M., Mikhaylovskaya A. V., Barkov R. Yu., 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. 2021. Vol. 73 (10). P. 3092—3101.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Amer S., Yakovtseva O., Loginova I., Medvedeva S., Prosviryakov A. l., Bazlov A, Barkov R. Pozdniakov A. The phase composition and mechanical properties of the novel precipitation-strengthening Al—Cu—Er—Mn—Zr alloy. Appl. Sci. 2020. Vol. 10. P. 5345.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Amer S., Yakovtseva O., Loginova I., Medvedeva S., Prosviryakov A. l., Bazlov A, Barkov R. Pozdniakov A. The phase composition and mechanical properties of the novel precipitation-strengthening Al—Cu—Er—Mn—Zr alloy. Appl. Sci. 2020. Vol. 10. P. 5345.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Amer S., Barkov R., Pozdniakov A. Microstructure and mechanical properties of novel quasibinary Al—Cu—Yb and Al—Cu—Gd alloys. Metals. 2021. Vol. 11. P. 476.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Amer S., Barkov R., Pozdniakov A. Microstructure and mechanical properties of novel quasibinary Al—Cu—Yb and Al—Cu—Gd alloys. Metals. 2021. Vol. 11. P. 476.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Амер С. М. Влияние примесей железа и кремния на фазовый состав и механические свойства сплава Al—6,3Cu—3,2Y / С. М. Амер, Р. Ю. Барков, А. В. Поздняков // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 10. – С. 1095—1100 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Pozdniakov A. V. Effect of iron and silicon impurities on phase composition and mechanical properties of Al—6.3Cu—3.2Y alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121 (10). P. 1002—1007.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Амер С. М. Влияние примесей железа и кремния на фазовый состав и механические свойства сплава Al—6,3Cu—3,2Y / С. М. Амер, Р. Ю. Барков, А. В. Поздняков // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 10. – С. 1095—1100 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Pozdniakov A. V. Effect of iron and silicon impurities on phase composition and mechanical properties of Al—6.3Cu—3.2Y alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121 (10). P. 1002—1007.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Амер С. М. Влияние примесей на фазовый состав и свойства деформируемого сплава Al—6%Cu—4,05%Er / С. М. Амер, Р. Ю. Барков, А. В. Поздняков // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 5. – С. 550—554 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Pozdniakov A. V. Effect of impurities on the phase composition and properties of a wrought Al—6% Cu—4.05% Er alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121 (5). P. 495—499.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Амер С. М. Влияние примесей на фазовый состав и свойства деформируемого сплава Al—6%Cu—4,05%Er / С. М. Амер, Р. Ю. Барков, А. В. Поздняков // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 5. – С. 550—554 / Amer S. M., Barkov R. Yu., Pozdniakov A. V. Effect of impurities on the phase composition and properties of a wrought Al—6% Cu—4.05% Er alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121 (5). P. 495—499.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Барков М. В. Влияние примесей на фазовый состав и свойства сплава Al—Cu—Gd / М. В. Барков [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2022. – Т. 123. – No. 6. – С. 1—6 / Barkov M. V., Mamzurina O. I., Glavatskikh M. V., Barkov R. Yu., Pozdnyakov A. V. Influence of impurities on phase composition and properties of Al—Cu—Gd alloy. Fizika metallov i metallovedenie. 2022. Vol. 123. No. 6. P. 1—6 (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Барков М. В. Влияние примесей на фазовый состав и свойства сплава Al—Cu—Gd / М. В. Барков [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2022. – Т. 123. – No. 6. – С. 1—6 / Barkov M. V., Mamzurina O. I., Glavatskikh M. V., Barkov R. Yu., Pozdnyakov A. V. Influence of impurities on phase composition and properties of Al—Cu—Gd alloy. Fizika metallov i metallovedenie. 2022. Vol. 123. No. 6. P. 1—6 (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vo N. Q., Dunand D. C., Seidman D. N. Improving aging and creep resistance in a dilute Al—Sc alloy by micro-alloying with Si, Zr and Er. Acta Mater. 2014. Vol. 63. P. 73—85.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vo N. Q., Dunand D. C., Seidman D. N. Improving aging and creep resistance in a dilute Al—Sc alloy by micro-alloying with Si, Zr and Er. Acta Mater. 2014. Vol. 63. P. 73—85.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">De Luca A., Dunand D. C., Seidman D. N. Mechanical properties and optimization of the aging of a dilute Al—Sc—Er—Zr—Si alloy with a high Zr/Sc ratio. Acta Mater. 2016. Vol. 119. P. 35—42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">De Luca A., Dunand D. C., Seidman D. N. Mechanical properties and optimization of the aging of a dilute Al—Sc—Er—Zr—Si alloy with a high Zr/Sc ratio. Acta Mater. 2016. Vol. 119. P. 35—42.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Booth-Morrison C., Seidman D. N., Dunand D. C. Effect of Er additions on ambient and high-temperature strength of precipitation-strengthened Al—Zr—Sc—Si alloys. Acta Mater. 2012. Vol. 60. P. 3643—3654.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Booth-Morrison C., Seidman D. N., Dunand D. C. Effect of Er additions on ambient and high-temperature strength of precipitation-strengthened Al—Zr—Sc—Si alloys. Acta Mater. 2012. Vol. 60. P. 3643—3654.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Поздняков А. В. Влияние примесей Fe и Si на структуру и эффект упрочнения при отжиге сплава Al—0,2%Zr—0,1%Sc без и с добавкой Y / А. В. Поздняков [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2017. – Т. 118. – No. 5. – С. 507—512 / Pozdniakov A. V., Aytmagambetov А. А., Makhov S. V., Napalkov V. I. Effect of impurities of Fe and Si on the structure and strengthening upon annealing of the Al-0.2% Zr-0.1% Sc alloys with and without Y additive. Phys. Met. Metall. 2017. Vol. 118 (5). P. 479—484.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Поздняков А. В. Влияние примесей Fe и Si на структуру и эффект упрочнения при отжиге сплава Al—0,2%Zr—0,1%Sc без и с добавкой Y / А. В. Поздняков [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2017. – Т. 118. – No. 5. – С. 507—512 / Pozdniakov A. V., Aytmagambetov А. А., Makhov S. V., Napalkov V. I. Effect of impurities of Fe and Si on the structure and strengthening upon annealing of the Al-0.2% Zr-0.1% Sc alloys with and without Y additive. Phys. Met. Metall. 2017. Vol. 118 (5). P. 479—484.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Поздняков А. В. Влияние примесей на фазовый состав и свойства нового сплава системы Al—Y—Er—Zr—Sc / А. В. Поздняков, Р. Ю. Барков // Металлург. – 2019. – No. 1. – С. 65—70 / Pozdnyakov A. V., Barkov R. Yu. Effect of impurities on the phase composition and properties of a new alloy of the Al—Y—Er—Zr—Sc system. Metallurgist. 2019. Vol. 63 (1—2). P. 79—86.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Поздняков А. В. Влияние примесей на фазовый состав и свойства нового сплава системы Al—Y—Er—Zr—Sc / А. В. Поздняков, Р. Ю. Барков // Металлург. – 2019. – No. 1. – С. 65—70 / Pozdnyakov A. V., Barkov R. Yu. Effect of impurities on the phase composition and properties of a new alloy of the Al—Y—Er—Zr—Sc system. Metallurgist. 2019. Vol. 63 (1—2). P. 79—86.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wen S. P., Gao K. Y, Huang H., Wang W., Nie Z. R. Role of Yb and Si on the precipitation hardening and recrystallization of dilute Al—Zr alloys. J. Alloys Compd. 2014. Vol. 599. P. 65—70.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wen S. P., Gao K. Y, Huang H., Wang W., Nie Z. R. Role of Yb and Si on the precipitation hardening and recrystallization of dilute Al—Zr alloys. J. Alloys Compd. 2014. Vol. 599. P. 65—70.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Peng G., Chen K., Fang H., Chen S. A study of nanoscale Al3 (Zr,Yb) dispersoids structure and thermal stability in Al—Zr—Yb alloy. Mater. Sci. Eng. A. 2012. Vol. 535. P. 311— 315.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Peng G., Chen K., Fang H., Chen S. A study of nanoscale Al3 (Zr,Yb) dispersoids structure and thermal stability in Al—Zr—Yb alloy. Mater. Sci. Eng. A. 2012. Vol. 535. P. 311— 315.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Барков Р. Ю. Влияние Yb на структуру и свойства электропроводного сплава Al—Y—Sc / Р. Ю. Барков [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 6. – С. 667—672 / Barkov R. Y., Yakovtseva O. A., Mamzurina O. I., Loginova I. S., Medvedeva S. V., Proviryakov A. S., Mikhaylovskaya A. V., Pozdniakov A. V. Effect of Yb on the structure and properties of An electroconductive Al—Y—Sc alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121. No. 6. P. 604—609.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Барков Р. Ю. Влияние Yb на структуру и свойства электропроводного сплава Al—Y—Sc / Р. Ю. Барков [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 6. – С. 667—672 / Barkov R. Y., Yakovtseva O. A., Mamzurina O. I., Loginova I. S., Medvedeva S. V., Proviryakov A. S., Mikhaylovskaya A. V., Pozdniakov A. V. Effect of Yb on the structure and properties of An electroconductive Al—Y—Sc alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121. No. 6. P. 604—609.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nhon Q. Vo., Davaadorj B., Amirreza S., Evander R., Dunand D. C. Effect of Yb microadditions on creep resistance of a dilute Al—Er—Sc—Zr alloy. Materialia. 2018. Vol. 4. P. 65—69.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nhon Q. Vo., Davaadorj B., Amirreza S., Evander R., Dunand D. C. Effect of Yb microadditions on creep resistance of a dilute Al—Er—Sc—Zr alloy. Materialia. 2018. Vol. 4. P. 65—69.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Van Dalen M. E., Gyger T., Dunand D. C., Seidman D. N. Effects of Yb and Zr microalloying additions on the microstructure and mechanical properties of dilute Al—Sc alloys. Acta Mater. 2011. Vol. 59. P. 7615—7626.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Van Dalen M. E., Gyger T., Dunand D. C., Seidman D. N. Effects of Yb and Zr microalloying additions on the microstructure and mechanical properties of dilute Al—Sc alloys. Acta Mater. 2011. Vol. 59. P. 7615—7626.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fang H. C., Shang P. J., Huang L. P., Chen K. H., Liu G., Xiong X. Precipitates and precipitation behavior in Al—Zr—Yb—Cr alloys. Mater. Let. 2012. Vol. 75. P. 192—195.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fang H. C., Shang P. J., Huang L. P., Chen K. H., Liu G., Xiong X. Precipitates and precipitation behavior in Al—Zr—Yb—Cr alloys. Mater. Let. 2012. Vol. 75. P. 192—195.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang Y., Zhou W., Gao H., Han Y., Wang K., Wang J., Sun B., Gu S., You W. Precipitation evolution of Al—Zr—Yb alloys during isochronal aging. Scr. Mater. 2013. Vol. 69. P. 477—480.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang Y., Zhou W., Gao H., Han Y., Wang K., Wang J., Sun B., Gu S., You W. Precipitation evolution of Al—Zr—Yb alloys during isochronal aging. Scr. Mater. 2013. Vol. 69. P. 477—480.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fang H. C., Chen K. H., Chen X., Chao H., Peng G. S. Effect of Cr, Yb and Zr additions on localized corrosion of Al—Zn—Mg—Cu alloy. Corr. Sci. 2009. Vol. 51. P. 2872—2877.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fang H. C., Chen K. H., Chen X., Chao H., Peng G. S. Effect of Cr, Yb and Zr additions on localized corrosion of Al—Zn—Mg—Cu alloy. Corr. Sci. 2009. Vol. 51. P. 2872—2877.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chen K. H., Fang H. C., Zhang Z., Chena X., Liu G. Effect of Yb, Cr and Zr additions on recrystallization and corrosion resistance of Al—Zn—Mg—Cu alloys. Mater. Sci. Eng. 2008 Vol. 497. P. 426—431.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen K. H., Fang H. C., Zhang Z., Chena X., Liu G. Effect of Yb, Cr and Zr additions on recrystallization and corrosion resistance of Al—Zn—Mg—Cu alloys. Mater. Sci. Eng. 2008 Vol. 497. P. 426—431.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Song M., Wu Z., He Y. Effects of Yb on the mechanical properties and microstructures of an Al—Mg alloy. Mater. Sci. Eng. 2008. Vol. 497. P. 519—523.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Song M., Wu Z., He Y. Effects of Yb on the mechanical properties and microstructures of an Al—Mg alloy. Mater. Sci. Eng. 2008. Vol. 497. P. 519—523.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Поздняков А. В. Влияние Yb на фазовый состав и механические свойства сплавов Al—Mg—Mn—Zr—Sc и Al—Mg—Cr—Zr—Sc с низкой концентрацией скандия / А. В. Поздняков, Р. Ю. Барков, В. С. Левченко // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 1. – С. 93—98 / Pozdnyakov A. V., Barkov R. Yu., Levchenko V. S. Influence of Yb on the phase composition and mechanical properties of low-scandium Al—Mg—Mn—Zr—Sc and Al—Mg—Cr—Zr—Sc alloys. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121 (1). P. 84—88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Поздняков А. В. Влияние Yb на фазовый состав и механические свойства сплавов Al—Mg—Mn—Zr—Sc и Al—Mg—Cr—Zr—Sc с низкой концентрацией скандия / А. В. Поздняков, Р. Ю. Барков, В. С. Левченко // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 1. – С. 93—98 / Pozdnyakov A. V., Barkov R. Yu., Levchenko V. S. Influence of Yb on the phase composition and mechanical properties of low-scandium Al—Mg—Mn—Zr—Sc and Al—Mg—Cr—Zr—Sc alloys. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121 (1). P. 84—88.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zolotorevskiy V. S., Pozdniakov A. V. Determining the hot cracking index of Al—Si—Cu—Mg casting alloys calculated using the effective solidification range. Int. J. Cast Met. Res. 2014. Vol. 27. No. 4. P. 193—198.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zolotorevskiy V. S., Pozdniakov A. V. Determining the hot cracking index of Al—Si—Cu—Mg casting alloys calculated using the effective solidification range. Int. J. Cast Met. Res. 2014. Vol. 27. No. 4. P. 193—198.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Золоторевский В. С. Поиск перспективных композиций для создания новых многофазных литейных сплавов на основе матрицы Al—Cu—Mg с использованием термодинамических расчетов и математического моделирования / В. С. Золоторевский, А. В. Поздняков, А. Ю. Чурюмов // Физика металлов и металловедение. – 2012. – Т. 113. – No. 11. – С. 1—10 / Zolotorevskii V. S., Pozdnyakov A. V., Churyumov A. Y. Search for promising compositions for developing new multiphase casting alloys based on Al—Zn—Mg matrix using thermodynamic calculations and mathematic simulation. Phys. Met. Metall. 2014. Vol. 115. No. 3. P. 286—294.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Золоторевский В. С. Поиск перспективных композиций для создания новых многофазных литейных сплавов на основе матрицы Al—Cu—Mg с использованием термодинамических расчетов и математического моделирования / В. С. Золоторевский, А. В. Поздняков, А. Ю. Чурюмов // Физика металлов и металловедение. – 2012. – Т. 113. – No. 11. – С. 1—10 / Zolotorevskii V. S., Pozdnyakov A. V., Churyumov A. Y. Search for promising compositions for developing new multiphase casting alloys based on Al—Zn—Mg matrix using thermodynamic calculations and mathematic simulation. Phys. Met. Metall. 2014. Vol. 115. No. 3. P. 286—294.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шуркин П. К. Новый высокопрочный литейный алюминиевый сплав на основе системы Al—Zn—Mg—Ca—Fe, не требующий термообработки / П. К. Шуркин [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2020. – No. 1. – С. 48—58 / Shurkin P. K., Belov N. A., Musin A. F., Aksenov A. A. New high-strength casting Al—Zn—Mg—Ca—Fe-based aluminum alloy without heat treatment. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2020. Vol. 61. No. 2. P. 179—187.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шуркин П. К. Новый высокопрочный литейный алюминиевый сплав на основе системы Al—Zn—Mg—Ca—Fe, не требующий термообработки / П. К. Шуркин [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2020. – No. 1. – С. 48—58 / Shurkin P. K., Belov N. A., Musin A. F., Aksenov A. A. New high-strength casting Al—Zn—Mg—Ca—Fe-based aluminum alloy without heat treatment. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2020. Vol. 61. No. 2. P. 179—187.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шуркин П. К. Влияние кальция и кремния на характер кристаллизации и упрочнение сплава Al—8%Zn—3%Mg / П. К. Шуркин [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 2. – С. 149—156 / Shurkin P. K., Belov N. A., Musin A. F., Samoshina M. E. Effect of calcium and silicon on the character of solidification and strengthening of the Al—8%Zn— 3%Mg alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121. No. 2. P. 135—142.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шуркин П. К. Влияние кальция и кремния на характер кристаллизации и упрочнение сплава Al—8%Zn—3%Mg / П. К. Шуркин [и др.] // Физика металлов и металловедение. – 2020. – Т. 121. – No. 2. – С. 149—156 / Shurkin P. K., Belov N. A., Musin A. F., Samoshina M. E. Effect of calcium and silicon on the character of solidification and strengthening of the Al—8%Zn— 3%Mg alloy. Phys. Met. Metall. 2020. Vol. 121. No. 2. P. 135—142.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белов Н. А. Совместное влияние кальция и кремния на фазовый состав и структуру cплава Al—10%Mg / Н. А. Белов [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2017. – No. 6. – С. 53—62 / Belov N. A., Naumova E. A., Doroshenko V. V., Avxentieva N. N. Combined effect of calcium and silicon on the phase composition and structure of Al—10%Mg alloy. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2018. Vol. 59. P. 67—75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белов Н. А. Совместное влияние кальция и кремния на фазовый состав и структуру cплава Al—10%Mg / Н. А. Белов [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2017. – No. 6. – С. 53—62 / Belov N. A., Naumova E. A., Doroshenko V. V., Avxentieva N. N. Combined effect of calcium and silicon on the phase composition and structure of Al—10%Mg alloy. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2018. Vol. 59. P. 67—75.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Логинова И. С. Особенности структурообразования в сплаве системы Al—Fe—Mn при кристаллизации с различными скоростями охлаждения / И. С. Логинова [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2020. – No. 6. – С. 76—86 / Loginova I. S., Sazera M. V., Popov N. A., Pozdnyakov A. V., Solonin A. N. Features of structure formation in an Al—Fe—Mn alloy upon crystallization with various cooling rates. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2021. Vol. 62. P. 72—81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Логинова И. С. Особенности структурообразования в сплаве системы Al—Fe—Mn при кристаллизации с различными скоростями охлаждения / И. С. Логинова [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2020. – No. 6. – С. 76—86 / Loginova I. S., Sazera M. V., Popov N. A., Pozdnyakov A. V., Solonin A. N. Features of structure formation in an Al—Fe—Mn alloy upon crystallization with various cooling rates. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2021. Vol. 62. P. 72—81.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белов Н. А. Влияние скандия на фазовый состав и упрочнение литейных алюминиевых сплавов системы Al—Ca—Si / Н. А. Белов [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2016. – No. 5. – С. 61—68 / Belov N. A., Naumova E. A., Doroshenko V. V., Bazlova T. A. Effect of scandium on the phase composition and hardening of casting aluminum alloys of the Al—Ca—Si system. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2016. Vol. 57. P. 695—702.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белов Н. А. Влияние скандия на фазовый состав и упрочнение литейных алюминиевых сплавов системы Al—Ca—Si / Н. А. Белов [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2016. – No. 5. – С. 61—68 / Belov N. A., Naumova E. A., Doroshenko V. V., Bazlova T. A. Effect of scandium on the phase composition and hardening of casting aluminum alloys of the Al—Ca—Si system. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2016. Vol. 57. P. 695—702.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белов Н. А. Первичная кристаллизация интерметаллидов в системе Al—Fe—Mn—Ni—Si применительно к литейным сплавам на основе алюминиевоникелевой эвтектики / Н. А. Белов [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2014. – No. 3. – С. 45—50 / Belov N. A., Alabin A. N., Sannikov A. V., Deev V. B. Primary crystallization in the Al—Fe—Mn—Ni—Si system as applied to casting alloys based on aluminum-nickel eutectic. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2014 Vol. 55. P. 356—364.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Белов Н. А. Первичная кристаллизация интерметаллидов в системе Al—Fe—Mn—Ni—Si применительно к литейным сплавам на основе алюминиевоникелевой эвтектики / Н. А. Белов [и др.] // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2014. – No. 3. – С. 45—50 / Belov N. A., Alabin A. N., Sannikov A. V., Deev V. B. Primary crystallization in the Al—Fe—Mn—Ni—Si system as applied to casting alloys based on aluminum-nickel eutectic. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2014 Vol. 55. P. 356—364.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Huang G., Liu L., Zhang L., Jin Z. Thermodynamic description of the Al—Cu—Yb ternary system supported by first-principles calculations. J. Min. Metall., Sect. B. 2016. Vol. 52. P. 177—183.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Huang G., Liu L., Zhang L., Jin Z. Thermodynamic description of the Al—Cu—Yb ternary system supported by first-principles calculations. J. Min. Metall., Sect. B. 2016. Vol. 52. P. 177—183.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
