<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Физика низких температур, 2008, № 11</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116168" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/116168</id>
<updated>2026-04-11T12:46:31Z</updated>
<dc:date>2026-04-11T12:46:31Z</dc:date>
<entry>
<title>Механические свойства ультрамелкозернистого циркония в интервале температур 4,2-300 К</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117887" rel="alternate"/>
<author>
<name>Табачникова, Е.Д.</name>
</author>
<author>
<name>Подольский, A.В.</name>
</author>
<author>
<name>Бенгус, В.З.</name>
</author>
<author>
<name>Смирнов, С.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Нацик, В.Д.</name>
</author>
<author>
<name>Ажажа, В.М.</name>
</author>
<author>
<name>Тихоновский, М.А.</name>
</author>
<author>
<name>Великодный, А.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Андриевская, Н.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Сторожилов, Г.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Тихоновская, Т.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117887</id>
<updated>2017-05-28T00:03:04Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Механические свойства ультрамелкозернистого циркония в интервале температур 4,2-300 К
Табачникова, Е.Д.; Подольский, A.В.; Бенгус, В.З.; Смирнов, С.Н.; Нацик, В.Д.; Ажажа, В.М.; Тихоновский, М.А.; Великодный, А.Н.; Андриевская, Н.Ф.; Сторожилов, Г.Е.; Тихоновская, Т.М.
В интервале температур 4,2 –300 К изучены механические свойства при одноосном сжатии цилиндрических&#13;
образцов ультрамелкозернистого (УМЗ) циркония (размер зерен ~ 0,4 мкм), полученного интенсивной&#13;
пластической деформацией (ИПД) — комбинацией методов экструзии, отжига, волочения.&#13;
Измерены механические характеристики УМЗ циркония в двух структурных состояниях и проведено их&#13;
сравнение между собой и с характеристиками крупнозернистых поликристаллов этого материала (состояние&#13;
1 — образцы после ИПД, состояние 2 — после ИПД и отжига). Установлено, что измельчение&#13;
зерен под действием ИПД существенно повышает величину предела текучести поликристаллов (в&#13;
6 раз при 300 К и в 4 раза при 77 К) при сохранении достаточно большого ресурса пластичности&#13;
до 15%. На диаграммах деформирования УМЗ циркония зарегистрировано существование двух стадий&#13;
деформационного упрочнения и уменьшение с ростом деформации активационного объема процесса&#13;
пластического течения. Сделан вывод об идентичности основных механизмов, определяющих&#13;
пределы текучести и деформационное упрочнение ультрамелкозернистого и крупнозернистого циркония:&#13;
параллельное протекание и взаимное влияние внутризеренного дислокационного скольжения&#13;
и двойникования.; В температурному інтервалі 4,2–300 К вивчено механічні властивості при стисненні вздовж осі&#13;
циліндричних зразків ультрадрібнозернистого (УДЗ) цирконію (розмір зерна ~ 0,4 мкм), котрий одержано&#13;
інтенсивною пластичною деформацією (ІПД) — комбінацією методів екструзії, відпалу, волоч&#13;
іння. Виміряно механічні характеристики УДЗ цирконію у двох структурних станах та проведено&#13;
їх порівняння між собою та з характеристиками крупнозернистих полікристалів цього матеріалу&#13;
(стан 1 — зразки поісля ІПД, стан 2 — поісля ІПД та відпалу). Встановлено, що подрібнення зерен під&#13;
дією ІПД істотно збільшує величину границі плинності полікристалів (в 6 разів при 300 К і в 4 рази&#13;
при 77 К) при збереженні достатньо великого ресурсу пластичності до 15 %. На діаграмах деформування&#13;
УДЗ цирконію зареєстровано наявність двох стадій деформаційного зміцнення і зменшення зі&#13;
зростанням деформації активаційного об’єму процесу пластичної плинності. Зроблено висновок про&#13;
ідентичність головних механізмів, що визначають границю плинності та деформаційне зміцнення&#13;
ультрадрібнозернистого та крупнозернистого цирконію: паралельне протікання та взаємний вплив&#13;
внутрізеренного дислокаційного ковзання і двійникування.; Mechanical properties of ultrafine-grained (UFG)&#13;
zirconium (grain size 0.4 μm), produced by intensive&#13;
plastic deformation (IPD) (a combination of extrusion,&#13;
annealing, and drawing) are studied on cylindrical&#13;
specimens within the temperature range 300–4.2&#13;
K at uniaxial compression. The mechanical characteristics&#13;
of UFG zirconium of two structural states&#13;
were measured. Comparison between these characteristics&#13;
and those of coarse-grained polycrystals of the&#13;
material was made (state 1 – specimens after IPD,&#13;
state 2 – specimens after IPD and annealing). It is&#13;
found that a decrease of grain sizes due to IPD leads&#13;
to a considerable increase of yield stress of the&#13;
polycrystals (by a factor of six at 300 K and by a factor&#13;
of four at 77 K), the plasticity being kept rather&#13;
large (strain &gt; 0.15). Two stages of strain-hardening&#13;
and a decrease of activation volume for plastic flow&#13;
with deformation were registered. A conclusion is&#13;
drawn about the identity of the basic deformation&#13;
mechanisms in ultrafine-grained and coarse-grained&#13;
zirconium: simultaneous action and mutual influence&#13;
of intragrain dislocation gliding and twinning.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Электронография ГЦК-ГПУ перехода в кластерах аргона при изменении их размера</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117886" rel="alternate"/>
<author>
<name>Данильченко, А.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Коваленко, С.И.</name>
</author>
<author>
<name>Самоваров, В.Н.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117886</id>
<updated>2017-05-28T00:02:51Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Электронография ГЦК-ГПУ перехода в кластерах аргона при изменении их размера
Данильченко, А.Г.; Коваленко, С.И.; Самоваров, В.Н.
Впервые на свободных кластерах, сформировавшихся в сверхзвуковых струях аргона, прослежен&#13;
переход от ГЦК к смешанной ГЦК–ГПУ структуре в зависимости от размера кластеров. Установлено,&#13;
что ГПУ рефлексы появляются и их интенсивность резко усиливается при линейном размере агрегаций&#13;
около 110 Å. Дальнейшее увеличение размера кластеров сопровождается ослаблением ГПУ рефлексов.&#13;
Переходу предшествует особое структурное состояние кластеров, когда имеется значительное&#13;
количество хаотически расположенных плотноупакованных атомных слоев. В массивных&#13;
образцах твердого аргона такой переход ранее наблюдался при сжатии до давления примерно 50 ГПа.&#13;
В кластерах, где столь высокое давление не достигается, появление неупорядоченной плотноупакованной&#13;
структуры с последующим возникновением ГПУ доменов обусловлено, по-видимому, механизмами&#13;
роста агрегаций в сверхзвуковых струях.; Вперше на вільних кластерах, що сформувалися в надзвукових струменях аргону, простежено перех&#13;
ід від ГЦК до змішаної ГЦК–ГЩП структури залежно від розміру кластерів. Встановлено, що&#13;
ГЩП рефлекси з’являються і їхня інтенсивність різко підсилюється при лінійному розмірі агрегацій&#13;
близько 110 Å. Подальше збільшення розміру кластерів супроводжується ослабленням ГЩП рефлекс&#13;
ів. Переходу передує особливий структурний стан кластерів, коли є значна кількість хаотично&#13;
розташованих щільнопакованих атомних шарів. У масивних зразках твердого аргону такий перехід&#13;
раніше спостерігався при стисненні до тиску приблизно 50 ГПа. У кластерах, де настільки високий&#13;
тиск не досягається, поява неупорядкованої щільнопакованої структури з наступним виникненням&#13;
ГЩП доменів обумовлена, мабуть, механізмами росту агрегацій у надзвукових струменях.; The fcc-mixed fcc–hcp structure transition was&#13;
observed for the first time on free clusters formed&#13;
in argon supersonic jets with changing cluster size.&#13;
It is found that hcp reflections emerge and their intensities&#13;
increase sharply at a linear aggregation dimension&#13;
of about 110 Å. Further increase in cluster&#13;
dimension is followed by attenuation of the hcp reflections.&#13;
The transition is preceded by a peculiar&#13;
structural state of clusters where there is a considerable&#13;
number of random close-packed atomic layers.&#13;
Such a transition was previously observed in&#13;
bulk specimens of solid argon on compression up&#13;
to 50 GPa. In clusters, where such high pressures&#13;
cannot be reached, the appearance of the disordered&#13;
close-packed structure followed by the formation&#13;
of hcp domains is likely to be due to the mechanisms&#13;
of rise aggregations in supersonic jets.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Структура высокотемпературной фазы тетрафторметана CF₄</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117885" rel="alternate"/>
<author>
<name>Клименко, Н.А.</name>
</author>
<author>
<name>Гальцов, Н.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Прохватилов, А.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117885</id>
<updated>2017-05-28T00:03:05Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Структура высокотемпературной фазы тетрафторметана CF₄
Клименко, Н.А.; Гальцов, Н.Н.; Прохватилов, А.И.
Проведены рентгеновские исследования структуры высокотемпературной -фазы и ориентационного&#13;
β- фазового перехода четырехфтористого углерода. Показано, что β-CF₄ имеет моноклинную&#13;
ячейку с параметрами а = 13,732 , b = 12,815 , c = 13,429 , β= 93,6°, которая подобна элементарной&#13;
ячейке высокотемпературной фазы силана SiH₄. В обоих веществах высокотемпературные фазы&#13;
содержат по 32 различным образом ориентированные в моноклинной решетке молекулы. Обращено&#13;
внимание на родственность установленных структур β-CF₄ и β-SiH₄ со структурами низкотемпературных&#13;
фаз тяжелых тетрагалоидов метана α-CCl₄ и α-CBr₄. Высказано предположение о близости&#13;
ориентационных структур β-CF₄ и низкотемпературных фаз тяжелых тетрагалоидов метана. Определено,&#13;
что фазовый переход в CF₄, как и в силане, является переходом I рода и сопровождается значительным&#13;
скачком объема, достигающим величины ΔV/V = 4,5%.; Проведено рентгенівські дослідження структури високотемпературної -фази та орієнтаційного&#13;
β- фазового перетворення чотирьохфтористого вуглецю. Показано, що β-CF₄ має моноклінну&#13;
комірку з параметрами а = 13,732 , b = 12,815 , c = 13,429 , β= 93,6°, яка подібна до елементарної&#13;
комірки високотемпературної фази силану SiH₄. В обох речовинах високотемпературні фази містять&#13;
по 32 різноманітним чином орієнтовані в моноклінній гратці молекули. Звернено увагу на близькість&#13;
встановлених структур β-CF₄ та β-SiH₄ зі структурами низькотемпературних фаз важких тетрагало&#13;
їдів метану α-CCl₄ та α-CBr₄. Висловлено припущення про близькість орієнтаційних структур&#13;
β-CF₄ та низькотемпературних фаз важких тетрагалоїдів метану. Визначено, що фазове перетворення&#13;
в CF₄, як і в силані, є перетворенням I роду й супроводжується значним стрибком об’єму, що досягає&#13;
величини ΔV/V = 4,5%.; The x-ray investigation of the high temperature&#13;
β-phase structure and the orientational  α-β    phase&#13;
transition in CF4 has been carried out. It is showen&#13;
that β-CF₄ has a monoclinic cell à = 13,732 Å, b =&#13;
= 12,815 Å, c = 13,429 Å, β  = 93,6° similar to the&#13;
elementary cell of the high temperature phase of&#13;
SiH4 . The high temperature phases of both materials&#13;
contain 32 molecules in the monoclinic lattice&#13;
which are competed in different way. It is found&#13;
that structures of β-CF₄ and β-SiH₄ are similar to&#13;
those of low-temperature  α-CCl₄ and  α-CBr₄ . The&#13;
suggestion has been made that β-CF₄ and low-temperatur&#13;
phases of heavy methane thetrahaloids are&#13;
close in orientational structure. It is established&#13;
that like in SiH₄ , the phase transition in CF₄ is the&#13;
first-order one, followed by a great volume jump&#13;
which amounts to ΔV/V = 4,5%.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Low-temperature electrical discharge through solid xenon</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117884" rel="alternate"/>
<author>
<name>Gordon, E.B.</name>
</author>
<author>
<name>Matyushenko, V.I.</name>
</author>
<author>
<name>Sizov, V.D.</name>
</author>
<author>
<name>Smirnov, B.M.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/117884</id>
<updated>2017-05-28T00:02:53Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Low-temperature electrical discharge through solid xenon
Gordon, E.B.; Matyushenko, V.I.; Sizov, V.D.; Smirnov, B.M.
The uniform self-sustained electrical discharge through solid xenon has been realized and studied. The&#13;
multiplication of electrons proceeds in the noble gas above the xenon crystal interface whereas a positive&#13;
feedback is realized at the account of multiple exciton formation by excess electrons drifted through the&#13;
crystal: molecular excitons emit VUV photons which knocked out secondary electrons from photosensitive&#13;
cathode. The discharge was stimulated by short electrical spark along the sample axes. The discharge electrical&#13;
properties as well as the spectra of solid xenon electroluminescence in UV and visible have been studied.&#13;
Electric discharge in solid xenon was proved to be an effective source of UV radiation and a convenient tool&#13;
to study the processes involving excitons and electrons in solid xenon at high pressures.
</summary>
<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
