<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">223</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2017-3-103-109</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Technical Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Технические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE INFLUENCE OF TEMPERATURE OF NANOSTRUCTURING FRICTIONAL TREATMENT ON THE STRUCTURAL-PHASE STATE, HARDENING AND SURFACE QUALITY OF AUSTENITIC CHROMIUM-NICKEL STEEL</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАНОСТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ, УПРОЧНЕНИЕ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ АУСТЕНИТНОЙ ХРОМОНИКЕЛЕВОЙ СТАЛИ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Skorynina</surname><given-names>Polina Andreevna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Скорынина</surname><given-names>Полина Андреевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>engineer</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>инженер</p></bio><email>polina.skorynina@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Makarov</surname><given-names>Aleksey Viktorovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Макаров</surname><given-names>Алексей Викторович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Sciences (Engineering), Head of Department of Materials Science and Laboratory of Mechanical Properties</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, заведующий отделом материаловедения и лабораторией механических свойств</p></bio><email>avm@imp.uran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yurovskikh</surname><given-names>Artem Sergeevich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Юровских</surname><given-names>Артем Сергеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Engineering), Associate Professor, Head of Laboratory of super-resolution electronic microscopy</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией электронной микроскопии сверхвысокого разрешения</p></bio><email>artem.yurovskikh@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Osintseva</surname><given-names>Alevtina Leontievna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Осинцева</surname><given-names>Алевтина Леонтьевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Engineering), senior researcher</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, старший научный сотрудник</p></bio><email>lkm@imach.uran.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Engineering Science of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">M.N. Mikheev Institute of Metal Physics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg&#13;
Institute of Engineering Science of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg&#13;
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург&#13;
Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург&#13;
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-09-29" publication-format="electronic"><day>29</day><month>09</month><year>2017</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>103</fpage><lpage>109</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-03-17"><day>17</day><month>03</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-03-17"><day>17</day><month>03</month><year>2022</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/223">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/223</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The application of finishing frictional treatment provides the effective strain hardening and the increased wear resistance combined with the high quality of austenitic Cr-Ni steels treated surface. However, the surface deformation treatment may cause the corrosion properties decrease because of the presence of strain-induced α´-martensite in the metastable austenitic steel surface layer. In this paper, the authors used the methods of transmission electron microscopy, X-ray diffraction analysis, microhardness testing, and optical profilometry to study the influence of the temperature of nanostructuring frictional treatment with the sliding indenter on the structure, phase composition, hardening and surface quality of 12Kh18N10T metastable austenitic steel. It is shown that frictional treatment in the temperature range from –196 to +250 °C provides close levels of austenitic steel hardening when the efficiency of the strain-induced martensitic g®a´ transformation in the steel surface layer is strongly dependent on the loading temperature. Frictional treatment at the room and subzero temperatures forms the high quality 12Kh18N10T steel surface with the low values of roughness parameter (<italic>Ra</italic>=75–120 nm). The elevated temperatures lead to the seizure and growth of <italic>Ra</italic> to 180–270 nm. It is determined that after the frictional treatment, in the thin surface layer of steel, the fragmented submicrocrystalline and nanocrystalline structures of strain-induced α´-martensite (at the loading temperature of <italic>T=</italic>−196 °C) and austenite (at <italic>Т</italic><italic>=</italic>+250 °C), as well as two-phase martensitic-austenitic structures (at <italic>Т</italic><italic>=</italic>+20 °C) are formed.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Применение финишной фрикционной обработки позволяет обеспечить эффективное деформационное упрочнение и повышенную износостойкость в сочетании с высоким качеством обрабатываемой поверхности аустенитных хромоникелевых сталей. Однако поверхностная деформационная обработка может привести к снижению коррозионных свойств, обусловленному наличием a´-мартенсита деформации в поверхностном слое метастабильной аустенитной стали. В настоящей работе с использованием методов просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, измерения микротвердости и оптической профилометрии изучено влияние температуры наноструктурирующей фрикционной обработки скользящим индентором на структуру, фазовый состав, упрочнение и качество поверхности метастабильной аустенитной стали 12Х18Н10Т. Показано, что проведение фрикционной обработки в диапазоне температур от –196 до +250 °C обеспечивает близкие уровни упрочнения аустенитной стали, тогда как полнота протекания деформационного мартенситного g®a´-превращения в поверхностном слое стали сильно зависит от температуры нагружения. Фрикционная обработка при комнатной и отрицательной температурах формирует качественную поверхность стали 12Х18Н10Т с низкими значениями параметра шероховатости (<italic>Ra</italic>=75–120 нм), а повышенные температуры способствуют развитию схватывания и росту <italic>Ra</italic> до 180–270 нм. Установлено, что при фрикционной обработке в тонком поверхностном слое стали формируются фрагментированные субмикрокристаллические и нанокристаллические структуры α´-мартенсита деформации (при температуре нагружения <italic>Т</italic>=−196 °C) и аустенита (при <italic>Т</italic>=+250 °C), а также двухфазные мартенситно-аустенитные структуры (при <italic>Т</italic>=+20 °C).</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>austenitic stainless steel</kwd><kwd>frictional treatment</kwd><kwd>nanocrystalline structure</kwd><kwd>strain-induced martensite</kwd><kwd>surface quality</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>аустенитная нержавеющая сталь</kwd><kwd>фрикционная обработка</kwd><kwd>нанокристаллическая структура</kwd><kwd>мартенсит деформации</kwd><kwd>качество поверхности</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Статья подготовлена по материалам докладов участников VIII Международной школы «Физическое материаловедение» с элементами научной школы для молодежи, Тольятти, 3–12 сентября 2017 г. Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России по темам «Структура» № 01201463331 (проект Комплексной программы УрО РАН № 15-9-12-45) и государственного задания ИМАШ УрО РАН по теме № 01201354598 при поддержке РФФИ, проект № 15-08-07947. Измерение микротвердости, электронная сканирующая микроскопия и профилометрия выполнены в ЦКП «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН. Электронная просвечивающая микроскопия реализована на оборудовании Лаборатории структурных методов анализа материалов и наноматериалов ЦКП УрФУ.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Makarov A.V., Skorynina P.A., Osintseva A.L., Yurovskikh A.S., Savrai R.A. Improving the tribological properties of austenitic 12Kh18N10T steel by nanostructuring frictional treatment. Obrabotka metallov (tekhnologiya, oborudovanie, instrumenty), 2015, no. 4, pp. 80–92.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Макаров А.В., Скорынина П.А., Осинцева А.Л., Юровских А.С., Саврай Р.А. Повышение трибологических свойств аустенитной стали 12Х18Н10Т наноструктурирующей фрикционной обработкой // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). 2015. № 4. С. 80–92.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Baraz V.R., Fedorenko O.N. Special features of friction treatment of steels of the spring class. Metal Science and Heat Treatment, 2016, vol. 57, no. 11, pp. 652–655.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бараз В.Р., Федоренко О.Н. Особенности фрикционной обработки сталей пружинного класса // Металловедение и термическая обработка металлов. 2015. № 11. С. 16–19.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov V.P., Makarov A.V., Osintseva A.L., Yurovskikh A.S., Savrai R.A., Rogovaya S.A., Kiryakov A.E. The increase of strength and surface quality of austenitic stainless steel parts by diamond burnishing on the turning-milling center. Uprochnyayushchie tekhnologii i pokrytiya, 2011, no. 11, pp. 16–26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов В.П., Макаров А.В., Осинцева А.Л., Юровских А.С., Саврай Р.А., Роговая С.А., Киряков А.Е. Упрочнение и повышение качества поверхности деталей из аустенитной нержавеющей стали алмазным выглаживанием на токарно-фрезерном центре // Упрочняющие технологии и покрытия. 2011. № 11. С. 16–26.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov V.P., Makarov A.V., Psakhe S.G., Savray R.A., Malygina I.Yu., Davydova N.A. Tribological aspects in nanostructuring burnishing of structural steels. Physical Mesomechanics, 2014, vol. 17, no. 4, pp. 250–264.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов В.П., Макаров А.В., Псахье С.Г., Саврай Р.А., Малыгина И.Ю., Давыдова Н.А. Трибологические аспекты наноструктурирующего выглаживания конструкционных сталей // Физическая мезомеханика. 2014. Т. 17. № 3. С. 14–30.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Melnikov P.A., Pakhomenko A.N., Lukyanov A.A. Mathematical model of forming of microrelief of shaft journal while processing by diamond burnishing. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2015, no. 2, pp. 104–111.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Мельников П.А., Пахоменко А.Н., Лукьянов А.А. Математическая модель формирования микрорельефа шейки вала при обработке алмазным выглаживанием // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015. № 2. С. 104–111.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Fargas G., Roa J.J., Mateo A. Effect of shot peening on metastable austenitic stainless steels. Materials Science and Engineering A, 2015, vol. 641, pp. 290–296.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Fargas G., Roa J.J., Mateo A. Effect of shot peening on metastable austenitic stainless steels // Materials Science and Engineering A. 2015. Vol. 641. P. 290–296.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Baraz V.R., Kartak B.R., Mineeva O.N. Special features of friction hardening of austenitic steel with unstable γ-phase. Metal Science and Heat Treatment, 2011, vol. 52, no. 9-10, pp. 473–475.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бараз В.Р., Картак Б.Р., Минеева О.Н. Особенности фрикционного упрочнения аустенитной стали с нестабильной фазой // Металловедение и термическая обработка металлов. 2010. № 10. С. 20–22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Balusamy T., Sankara Narayanan T.S.N., Ravichandran K., Song Park Il., Min Ho Lee. Influence of surface mechanical attrition treatment (SMAT) on the corrosion behaviour of AISI 304 stainless steel. Corrosion science, 2013, vol. 74, pp. 332–344.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Balusamy T., Sankara Narayanan T.S.N., Ravichandran K., Song Park Il., Min Ho Lee. Influence of surface mechanical attrition treatment (SMAT) on the corrosion behaviour of AISI 304 stainless steel // Corrosion science. 2013. Vol. 74. P. 332–344.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Baraz V.R., Fedorenko O.N. The influence of friction deformation on structure and properties of austenitic Cr-Ni steel. Deformatsiya i razrushenie materialov, 2011, no. 12, pp. 15–18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бараз В.Р., Федоренко О.Н. Влияние деформации трением на структуру и свойства метастабильной аустенитной хромоникелевой стали // Деформация и разрушение материалов. 2011. № 12. С. 15–18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Unal O., Varol R. Surface severe plastic deformation of AISI 304 via conventional shot peening, severe shot peening and repeening. Applied Surface Science, 2015, vol. 351, pp. 289–295.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Unal O., Varol R. Surface severe plastic deformation of AISI 304 via conventional shot peening, severe shot peening and repeening // Applied Surface Science. 2015. Vol. 351. P. 289–295.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Hao Y., Deng B., Zhong C., Jiang Y., Li J. Effect of surface mechanical attrition treatment on corrosion behavior of 316 stainless steel. Journal of Iron and Steel Research International, 2009, vol. 16, pp. 68–72.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Hao Y., Deng B., Zhong C., Jiang Y., Li J. Effect of surface mechanical attrition treatment on corrosion behavior of 316 stainless steel // Journal of Iron and Steel Research International. 2009. Vol. 16. P. 68–72.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sun Y. Sliding wear behavior of surface mechanical attrition treated AISI 304 stainless steel. Tribology International, 2013, vol. 57, pp. 67–75.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Sun Y. Sliding wear behavior of surface mechanical attrition treated AISI 304 stainless steel // Tribology International. 2013. Vol. 57. P. 67–75.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Korshunov L.G., Pushin V.G., Chernenko N.L., Makarov V.V. Structural transformations, strengthening, and wear resistance of titanium nickelide upon abrasive and adhesive wear. The Physics of Metals and Metallography, 2010, vol. 110, no. 1, pp. 91–101.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Коршунов Л.Г., Пушин В.Г., Черненко Н.Л., Макаров В.В. Структурные превращения, упрочнение и износостойкость никелида титана при адгезионном и абразивном изнашивании // Физика металлов и металловедение. 2010. Т. 110. № 1. С. 94–105.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Novelli M., Fundenbergera J-J., Bocherc P., Grosdidiera T. On the effectiveness of surface severe plastic deformation by shot peening at cryogenic temperature. Applied Surface Science, 2016, vol. 389, pp. 1169–1174.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Novelli M., Fundenbergera J-J., Bocherc P., Grosdidiera T. On the effectiveness of surface severe plastic deformation by shot peening at cryogenic temperature // Applied Surface Science. 2016. Vol. 389. P. 1169–1174.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sato H., Namba A., Okada M., Watanabe Y. Temperature dependence of reverse transformation induced by shot-peening for SUS 304 austenitic stainless steel. Materials Today: Proceedings, 2015, vol. 2S, pp. S707–S710.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Sato H., Namba A., Okada M., Watanabe Y. Temperature dependence of reverse transformation induced by shot-peening for SUS 304 austenitic stainless steel // Materials Today: Proceedings. 2015. Vol. 2S. P. S707–S710.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Litovchenko I.Yu., Tyumentsev A.N., Akkuzin S.A., Nayden E.P., Korznikov A.V. Martensitic transformations and the evolution of the defect microstructure of metastable austenitic steel during severe plastic deformation by high-pressure torsion. The Physics of Metals and Metallography, 2016, vol. 117, no. 8, pp. 847–856.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Литовченко И.Ю., Тюменцев А.Н., Аккузин С.А., Найден Е.П., Корзников А.В. Особенности мартенситных превращений и эволюция дефектной микроструктуры метастабильной аустенитной стали в процессе интенсивной пластической деформации кручением под давлением // Физика металлов и металловедение. 2016. Т. 117. № 8. С. 875–884.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Makarov A.V., Skorynina P.A., Yurovskikh A.S., Osintseva A.L. Effect of the technological conditions of frictional treatment on the structure, phase composition and hardening of metastable austenitic steel. AIP Conference Proceedings, 2016, vol. 1785, no. 040035, pp. 040035-1–040035-4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Makarov A.V., Skorynina P.A., Yurovskikh A.S., Osintseva A.L. Effect of the technological conditions of frictional treatment on the structure, phase composition and hardening of metastable austenitic steel // AIP Conference Proceedings. 2016. Vol. 1785. № 040035. P. 040035-1–040035-4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Litovchenko I.Yu., Akkuzin S.A., Polekhina N.A., Tyumentsev A.N., Naiden E.P. The features of microstructure and mechanical properties of austenitic steel after direct and reverse martensitic transformations. AIP Conference Proceedings, 2015, vol. 1683, no. 020123, pp. 020123-1–020123-4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Litovchenko I.Yu., Akkuzin S.A., Polekhina N.A., Tyumentsev A.N., Naiden E.P. The features of microstructure and mechanical properties of austenitic steel after direct and reverse martensitic transformations // AIP Conference Proceedings. 2015. Vol. 1683. № 020123. P. 020123-1–020123-4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mumtaz K., Takahashi S., Echigoya J., Zhang L.F., Kamada Y., Sato M. Detection of martensite transformation in high temperature compressively deformed austenitic stainless steel by magnetic NDE technique. Journal of Materials Science, 2003, vol. 38, no. 14, pp. 3037–3050.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Mumtaz K., Takahashi S., Echigoya J., Zhang L.F., Kamada Y., Sato M. Detection of martensite transformation in high temperature compressively deformed austenitic stainless steel by magnetic NDE technique // Journal of Materials Science. 2003. Vol. 38. № 14. P. 3037–3050.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Chen A.Y., Ruan H.H., Wang J. et al. The influence of strain rate on the microstructure transition of 304 stainless steel. Acta Materialia, 2011, vol. 59, pp. 3697–3709.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Chen A.Y., Ruan H.H., Wang J. The influence of strain rate on the microstructure transition of 304 stainless steel // Acta Materialia. 2011. Vol. 59. P. 3697–3709.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
