<?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>Успехи физики металлов, 2007, № 4</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125783" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125783</id>
<updated>2026-04-07T03:09:33Z</updated>
<dc:date>2026-04-07T03:09:33Z</dc:date>
<entry>
<title>Магнитомеханические эффекты в аморфных лентах, полученных быстрой закалкой из расплава</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125791" rel="alternate"/>
<author>
<name>Васильев, М.А.</name>
</author>
<author>
<name>Галстян, Г.Г.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125791</id>
<updated>2017-11-04T01:03:50Z</updated>
<published>2007-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Магнитомеханические эффекты в аморфных лентах, полученных быстрой закалкой из расплава
Васильев, М.А.; Галстян, Г.Г.
Впервые исследовано влияние на микротвёрдость аморфных лент различного состава длительности их выдержки в постоянном магнитном поле (МП) напряженностью 0,17 Т на воздухе при комнатной температуре. Установлена немонотонная зависимость микротвердости от длительности выдержки образцов аморфных металлических сплавов (АМС) в МП. Эта особенность проявляется как для магнитных, так и немагнитных АМС. Длительная экспозиция в МП приводит к эффекту упрочнения. На основании проведенных исследований сделано предположение о том, что природа обнаруженного магнитомеханического эффекта связана с переходом аморфного сплава под воздействием МП в новое структурное состояние с иными параметрами ближнего порядка и уровнем внутренних напряжений.; Вперше досліджено вплив на мікротвердість аморфних стрічок ріжного складу тривалости витримки їх у постійнім магнетнім полі (МП) напруженістю 0,17 Т у повітрі за кімнатної температури. Встановлено немонотонну залежність мікротвердости від тривалости витримки зразків аморфних металевих стопів (АМС) у МП. Ця особливість проявляється як для магнетних, так і немагнетних АМС. Тривала експозиція в МП призводить до ефекту зміцнення. На основі виконаних досліджень зроблено припущення про те, що природа виявленого магнетомеханічного ефекту пов’язана з переходом аморфного стопу під впливом МП у новий структурний стан з іншими параметрами близького порядку та рівнем внутрішніх напружень.; Impact of duration of holding of various-composition amorphous ribbons within the 0.17 T magnetic field (MF) on their microhardness is investigated for the first time. Ribbons are held in the air at room temperature. Non-monotonic dependence of microhardness on holding duration in MF for samples of amorphous metal alloys (AMA) is revealed. Such a feature manifests itself for both magnetic and non-magnetic AMA. Long-term holding in MF results in strengthening of AMA. As suggested, the detected magneto-mechanical effect is caused by transition of the amorphous alloy under MF action into a new structural state with different short-range order parameters and level of internal stresses.
</summary>
<dc:date>2007-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Структурно-фазовий стан, стабільність інтерфейсів і електрофізичні властивості двошарових плівкових систем</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125790" rel="alternate"/>
<author>
<name>Проценко, С.І.</name>
</author>
<author>
<name>Чешко, І.В.</name>
</author>
<author>
<name>Великодний, Д.В.</name>
</author>
<author>
<name>Пазуха, І.В.</name>
</author>
<author>
<name>Однодворець, Л.В.</name>
</author>
<author>
<name>Проценко, І.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Синашенко, О.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125790</id>
<updated>2017-11-04T01:03:45Z</updated>
<published>2007-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Структурно-фазовий стан, стабільність інтерфейсів і електрофізичні властивості двошарових плівкових систем
Проценко, С.І.; Чешко, І.В.; Великодний, Д.В.; Пазуха, І.В.; Однодворець, Л.В.; Проценко, І.Ю.; Синашенко, О.В.
Представлено узагальнені літературні дані та результати власних експериментальних досліджень структурно-фазового стану, стабільности інтерфейсів та електрофізичних властивостей (термічний коефіцієнт опору (ТКО) і коефіцієнт поздовжньої тензочутливости (КТ)) двошарових плівкових систем Cu/(Co, Ag або Au), Cu/(Cr або Fe) та Fe/Cr. Вибір вказаних систем пов’язаний із стабілізацією в них різних структурно-фазових станів: ґранульованих твердих розчинів (систем на основі Cu і Co, Ag або Au), твердого розчину (Fe/Cr), двошарових систем із збереженням індивідуальности окремих шарів (біпластин) (систем Cu/Cr i Cu/Fe (до 700 К)). Експериментальні результати з ТКО і КТ задовільно або добре узгоджуються зі співвідношеннями для ТКО і КТ біпластини, плівкового стопу або двошарової системи із проміжним шаром твердого розчину біля інтерфейсу. Це служить додатковим арґументом на користь висновків про структурно-фазовий стан двошарової системи.; Представлены обобщенные литературные данные и результаты собственных экспериментальных исследований структурно-фазового состояния, стабильности интерфейсов и электрофизических свойств (термический коэффициент сопротивления (ТКС) и коэффициент продольной тензочувствительности (КТ)) двухслойных пленочных систем Cu/(Co, Ag или Au), Cu/(Cr или Fe) и Fe/Cr. Выбор указанных систем связан со стабилизацией в них различных структурно-фазовых состояний: гранулированных твердых растворов (систем на основе Cu и Co, Ag или Au), твердого раствора (Fe/Cr), двухслойных систем с сохранением индивидуальности отдельных слоев (бипластин) (систем Cu/Cr и Cu/Fe (до 700 К)). Экспериментальные результаты для ТКС и КТ удовлетворительно или хорошо согласовываются с соотношениями для ТКС и КТ бипластины, пленочного сплава или двухслойной системы с промежуточным слоем твердого раствора вблизи интерфейса. Это служит дополнительным аргументом в пользу выводов о структурно-фазовом состоянии двухслойной системы.; The generalized literary data and results of own experimental investigations of structural and phase state, stability of interfaces and electrophysical properties (thermal coefficient of resistance (TCR) and strain-gauge factor (SGF)) for two-layer film systems, Cu/(Co, Ag or Au), Cu/(Cr or Fe) and Fe/Cr, are presented. The choice of these systems is caused by stabilization of various structural and phase states in them such as granular solid solutions (systems based on Cu and Co, Ag or Au), solid solutions (Fe/Cr), two-layer systems with conservation of individuality of separate layers (biplate) (Cu/Cr and Cu/Fe systems (below 700 K)). Experimental results for TCR and SGF agree well or satisfactory with relationships for TCR and SGF of the biplate, film alloy or two-layer system with an intermediate layer of solid solution near the interface. It can serve as an additional argument in favour of conclusions concerning structural and phase state of two-layer system.
</summary>
<dc:date>2007-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
