4) Simulation of the Evolution of Phase Composition
and Austenite Grain Size upon Multi-Pass Hot Deformation
of Low-Alloy Steels / I.I. Gorbachev1, E.I. Korzunova1, V.V. Popov1, D.M. Khabibulin0, N.V. Urtsev0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2024. — V. 125. — P. 267—277.
5) A model for predicting the size of austenite grains upon hot deformation of low-alloyed steels considering the evolution of the dislocation structure / I.I. Gorbachev1, E.I. Korzunova1, V.V. Popov1, D.M. Khabibulin0, N.V. Urtsev0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 1276—1283.
6) МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗМЕРА АУСТЕНИТНОГО ЗЕРНА ПРИ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С УЧЕТОМ ЭВОЛЮЦИИ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ / И.И. Горбачев1, Е.И. Корзунова1, В.В. Попов1, Д.М. Хабибулин0, Н.В. Урцев0. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2023. — V. 124. — P. 1244—1252.
7) Simulation of Austenite Grain Growth in Low-Alloyed Steels
upon Austenitization / I.I. Gorbachev1, E.I. Korzunova1, V.V. Popov1, D.M. Khabibulin0, N.V. Urtsev0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 290—295.
8) Моделирование роста аустенитного зерна в низколегированных сталях при аустенитизации / И.И. Горбачев1, Е.И. Корзунова1, В.В. Попов1, Д.М. Хабибулин0, Н.В. Урцев0. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2023. — V. 124. — P. 303—309.
9) Thermodynamic simulation of solidification of Ti-containing steels with consideration for possibility of peritectic transformation and second phase precipitation / I. Gorbachev1, V. Popov1. – Текст: непосредственный // Metals. — 2023. — V. 13. — P. 41—53.
10) Simulation of the crystallization process in low-carbon low-alloy steels / I.I. Gorbachev1, E.I. Korzunova1, V.V. Popov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2022. — V. 123. — P. 592—597.
11) Моделирование процесса кристаллизации в малоуглеродистых низколегированных сталях / И.И. Горбачев1, Е.И. Корзунова1, В.В. Попов1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2022. — V. 123. — P. 630—636.
12) High entropy Al0.5CrMoNbTa0.5 alloy: Additive manufacturing vs. casting
vs. CALPHAD approval calculations / A. Katz-Demyanetz0, I.I. Gorbachev1, E. Eshed0, V.V. Popov Jr.0, V.V. Popov1, M. Bamberger0. – Текст: непосредственный // Materials Characterization. — 2020. — V. 167. — P. 110505—110512.
13) Прогнозирование фазового состава высокоэнтропийных сплавов на основе Cr–Nb–Ti–V–Zr с помощью calphad-метода / И.И. Горбачев1, В.В. Попов1, А. Кац-Демьянец0, В.Попов мл.0, Э. Эшед0. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2019. — V. 120. — P. 408—416.
14) Prediction of the phase composition of high-entropy alloys based on Cr–Nb–Ti–V–Zr using the CALPHAD method / I.I. Gorbachev1, V.V. Popov1, A. Katz-Demyanetz0, V. Popov Jr.0, E. Eshed0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2019. — V. 120. — P. 378—386.
15) Моделирование эволюции карбонитридных частиц сложного состава при горячей деформации низколегированной стали / И.И. Горбачев1, А.Ю. Пасынков1, В.В. Попов1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2018. — V. 119. — P. 817—826.
16) Microstructural Evolution and Phase Formation in 2nd-Generation Refractory-Based High Entropy Alloys / Eyal Eshed0, Natalya Larianovsky0, Alexey Kovalevsky0, Vladimir Popov Jr.0, Igor Gorbachev1, Vladimir Popov1, Alexander Katz-Demyanetz0. – Текст: непосредственный // Materials. — 2018. — V. 11. — P. 175—187.
17) Моделирование влияния горячей деформации на размер аустенитного зерна низколегированных сталей с карбонитридным упрочнением / И.И. Горбачeв1, А.Ю. Пасынков1, В.В. Попов1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2018. — V. 119. — P. 582—590.
18) Simulation of the Effect of Hot Deformation on the Austenite Grain Size of Low-Alloyed Steels with Carbonitride Hardening / I. I. Gorbachev1, A. Yu. Pasynkov1, V. V. Popov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2018. — V. 119. — P. 551—557.
19) Simulation of the evolution of carbonitride particles of complex composition upon hot deformation of a low-alloyed steel / I.I. Gorbachev1, A.Yu. Pasynkov1, V.V. Popov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2018. — V. 119. — P. 770—779.
20) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗМЕРА КАРБОНИТРИДНЫХ ЧАСТИЦ СЛОЖНОГО СОСТАВА ПРИ ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ / В.В. Попов1, И.И. Горбачёв1, А.Ю. Пасынков1. – Текст: непосредственный // Фундаментальные исследования. — 2018. — V. . — P. 12—16.
21) Исследование растворимости азота в аустенитных азотистых сталях при выплавке и последующей кристаллизации с помощью CALPHAD-метода / Л.А. СМИРНОВ0, И.И. ГОРБАЧЕВ1, В.В. ПОПОВ1, А.Ю. ПАСЫНКОВ1, А.С. ОРЫЩЕНКО0, Г.Ю. КАЛИНИН0. – Текст: непосредственный // Вопросы материаловедения. — 2018. — V. 4(96). — P. 53—66.
22) Computer Simulation for the Prediction of Phase Composition
and Structure of Low-Alloyed Steels with Carbonitride Hardening / V.V. Popov1, I.I. Gorbachev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography (english only). — 2018. — V. 119. — P. 1333—1337.
23) Experimental Investigations and Thermodynamic Calculations of the Structural and Phase Composition
in the Ti–Si–C System / V.V. Popov1, I.I. Gorbachev1, A.Yu. Pasynkov1, M.N. Kachenyuk1, O.V. Somov1. – Текст: непосредственный // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. — 2017. — V. 58. — P. 552—559.
24) МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ АНСАМБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНИЙ НЕСКОЛЬКИХ СОСТАВОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМАХ С РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕМ ВЫЧИСЛЕНИЙ / Попов В.В.1, Горбачев И.И.1, Пасынков А.Ю.1. – Текст: непосредственный // Фундаментальные исследования. — 2017. — V. 10. — P. 423—428.
25) Экспериментальное исследование и термодинамические расчеты структурно-фазового состава в системе Ti-SI-C при термообработке / В.В. Попов1, И.И. Горбачев1, А.Ю. Пасынков1, М.Н. Каченюк1, О.В. Сомов1. – Текст: непосредственный // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. — 2016. — V. 1. — P. 51—58.
26) РАСЧЕТЫ ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК (AL, CR, MN, NI, SI) НА РАСТВОРИМОСТЬ КАРБОНИТРИДОВ В МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ / Горбачёв И.И.1, Попов В.В.1, Пасынков А.Ю.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2016. — V. 117. — P. 1277—1287.
27) Simulation of precipitates evolution in multiphase multicomponent systems with consideration of nucleation / V. V. Popov1, I. I. Gorbachev1, A. Yu. Pasynkov1. – Текст: непосредственный // Philosophical Magazine. — 2016. — V. 96. — P. 3632—3653.
28) Calculations of the Influence of Alloying Elements (Al, Cr, Mn, Ni, Si) on the Solubility of Carbonitrides in Low-Carbon Low-Alloy Steels / I. I. Gorbachev1, V. V. Popov1, A. Yu. Pasynkov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2016. — V. 117. — P. 1226—1236.
29) ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗМЕРА АУСТЕНИТНОГО ЗЕРНА МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ КАРБОНИТРИДНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ / ГОРБАЧЁВ И.И.1, ПАСЫНКОВ А.Ю.1, ПОПОВ В.В.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2015. — V. 116. — P. 1184—1192.
30) Prediction of the AusteniteGrain Size of Microalloyed Steels Based
on the Simulation of the Evolution of Carbonitride Precipitates
/ I. I. Gorbachev1, A. Yu. Pasynkov1, V. V. Popov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2015. — V. 116. — P. 1127—1134.
31) Simulation of Precipitates Evolution in Steels with V and Nb at
Annealing / I.I. Gorbachev1, V.V. Popov1, A.Yu. Pasynkov1. – Текст: непосредственный // Diffusion Foundations. — 2015. — V. 3. — P. 167—180.
32) Simulation of precipitate ensemble evolution in steels with V and Nb
/ I. I. Gorbachev1, V. V. Popov1, A. Yu. Pasynkov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2015. — V. 116. — P. 356—366.
33) МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ АНСАМБЛЯ ВЫДЕЛЕНИЙ В СТАЛЯХ С V И NB
/ Горбачёв И.И.1, Попов В.В.1, Пасынков А.Ю.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2015. — V. 116. — P. 377—387.
34) Термодинамические расчеты карбонитридообразования в малоуглеродистых низколегированных сталях с V, Nb и Ti / И.И. Горбачев1, В.В. Попов1, А.Ю. Пасынков1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2014. — V. 115. — P. 74—81.
35) Thermodynamic calculations of carbonitride formation in low-alloy low-carbon steels containing V, Nb, and Ti / I.I. Gorbachev1, V.V. Popov1, A.Yu. Pasynkov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2014. — V. 115. — P. 69—76.
36) Simulation of evolution of precipitates of two carbonitride phases in Nb- and Ti- containing steels during isothermal annealing / I.I. Gorbachev1, V.V. Popov1, A.Yu. Pasynkov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2013. — V. 114. — P. 741—751.
37) Моделирование эволюции выделений двух карбонитридных фаз в сталях с Nb и Ti при изотермическом отжиге / И.И. Горбачёв1, В.В. Попов1, А.Ю. Пасынков1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2013. — V. 114. — P. 807—817.
38) Thermodynamic Modeling of Carbonitride Formation in Steels with V and Ti / I. I. Gorbachev1, V. V. Popov1, A. Yu. Pasynkov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2012. — V. 113. — P. 974—981.
39) Термодинамическое моделирование карбонитридообразования в сталях с V и Ti / И.И. Горбачев1, В.В. Попов1, А.Ю. Пасынков1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2012. — V. 113. — P. 1026—1034.
40) Structure-phase composition and properties of mechanically alloyed high-nitrogen powder steels / Antsiferov V.N.1, Popov V.V.1, Gorbachyov I.I.1, Oglezneva S.A1. – Текст: непосредственный // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. — 2012. — V. 53. — P. 321—329.
41) Thermodynamic Simulation of the Formation of Carbonitrides in Steels with Nb and Ti / I. I. Gorbachev1, V. V. Popov1, A. Yu. Pasynkov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2012. — V. 113. — P. 687—695.
42) Термодинамическое моделирование карбонитридообразования в сталях с Nb и Ti / И.И. Горбачев1, В.В. Попов1, А.Ю. Пасынков1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2012. — V. 113. — P. 727—735.
43) Термодинамическое моделирование системы Fe-V-Nb-C-N / И.И. Горбачев1, В.В. Попов1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2011. — V. 111. — P. 518—525.
44) Thermodynamic Simulation of the Fe–V–Nb–C–N System Using the CALPHAD Method / I. I. Gorbachev1, V. V. Popov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2011. — V. 111. — P. 495—502.
45) Analysis of the Solubility of Carbides, Nitrides, and Carbonitrides in Steels Using Methods of Computer Thermodynamics: IV. Solubility of Carbides, Nitrides, and Carbonitrides in the Fe–Nb–C, Fe–Nb–N, and Fe–Nb–C–N Systems / I.I. Gorbachev1, V.V. Popov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2010. — V. 110. — P. 52—61.
46) Анализ растворимости карбидов, нитридов и карбонитридов в сталях методами компьютерной термодинамики. IV. Растворимость карбидов, нитридов и карбонитридов в системах Fe-Nb-C, Fe-Nb-N и Fe-Nb-C-N / И. И. Горбачев1, В. В. Попов1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2010. — V. 110. — P. 55—64.
47) Структурно-фазовый состав и свойства механически легированных высокоазотистых порошковых сталей / Анциферов В.Н.1, Горбачев И.И.1, Оглезнева С.А.1, Попов В.В.1. – Текст: непосредственный // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. — 2010. — V. 4. — P. 9—18.
48) Analysis of Solubility of Carbides, Nitrides and Carbonitrides in Steels Using Methods of Computer Thermodynamic: Solubility of Carbides, Nitrides and Carbinitrides in Fe-Ti-C, Fe-Ti-N and Fe-Ti-C-N Systems / I.I. Gorbachev1, V.V. Popov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2009. — V. 108. — P. 484—495.
49) Анализ растворимости карбидов, нитридов и карбонитридов в сталях методами компьютерной термодинамики. III. Растворимость карбидов, нитридов и карбонитридов в системах Fe–Ti–C, Fe–Ti–N и Fe–Ti–C–N / И.И. Горбачев1, В.В. Попов1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2009. — V. 108. — P. 513—524.
50) Simulation of Precipitates Evolution in Steels / V. Popov1, I. Gorbachev1. – Текст: непосредственный // Defect and Diffusion Forum. — 2007. — V. 263. — P. 171—176.
51) Computer Simulation of the Diffusion Interaction between Carbonitride Precipitates and Austenitic Matrix with Allowance for the Possibility of Variation of Their Composition / I.I. Gorbachev1, V.V. Popov1, E.N. Akimova1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2006. — V. 102. — P. 18—28.
52) Моделирование диффузионного взаимодействия карбонитридных выделений с аустенитной матрицей / Горбачев И.И.1, Попов В.В.1, Акимова Е.Н.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2006. — V. 102. — P. 22—32.
53) Simulation of VC precipitate evolution in steels with consideration for the formation of new nuclei / V.V. Popov1, I.I. Gorbachev1, J.A. Alyabieva1. – Текст: непосредственный // Philosophical Magazine A. — 2005. — V. 85. — P. 2449—2467.
54) Моделирование эволюции выделений при термической обработке металлических сплавов / В.В. Попов1, И.И. Горбачев1. – Текст: непосредственный // ВЕСТНИК УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - УПИ. — 2005. — V. 10. — P. 21—33.
55) Анализ растворимости карбидов, нитридов и карбонитридов в сталях методами компьютерной термодинамики. 2. Растворимостькарбидов, нитридов и карбонитридов в системах Fe-V-C, Fe-V-N и Fe-V-C-N / Попов В.В.1, Горбачев И.И.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2005. — V. 99. — P. 69—82.
56) Термодинамическое и кинетическое моделирование поведения выделений карбонитридов при термической обработке стали / В.В. Попов1, И.И. Горбачев1. – Текст: непосредственный // Материаловедение. — 2005. — V. 4. — P. 2—6.
57) Analysis of solubility of carbides, nitrides and carbonotrides in steels using methods of computer thermodynamics: II. Solubility of carbides, nitrides and carbonitrides in the Fe-V-C, Fe-V-N, and Fe-V-C-N systems / V.V. Popov1, I.I. Gorbachev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2005. — V. 99. — P. 286—299.
58) Numerical simulation of carbide and nitride precipitate evolution in steels / V.V. Popov1, I.I. Gorbachev1. – Текст: непосредственный // Materialwissenschaft und werkstofftechnik. — 2005. — V. 36. — P. 477—481.
59) Решение задач многокомпонентной диффузии с помощью параллельного алгоритма матричной прогонки / Е.Н. Акимова1, И.И. Горбачев1, В.В. Попов1. – Текст: непосредственный // Математическое моделирование. — 2005. — V. 17. — P. 85—92.
60) Анализ растворимости карбидов, нитридов и карбонитридов в сталях метода- ми компьютерной термодинамики. 1. Описание термодинамических свойств. Метод расчета. / Попов В. В.1, Горбачев И. И.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2004. — V. 98. — P. 11—10.
61) Analysis of solubility of carbides, nitrides and carbonitrides is steels using methods of computer thermodynamics: I. Description of thermodynamic properties. Computation procedure. / V.V. Popov1, I.I. Gorbachev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2004. — V. 98. — P. 344—354.
62) Моделирование эволюции выделений в многокомпонентных сплавах. / Попов В. В.1, Горбачев И. И.1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2003. — V. 95. — P. 16—15.