<?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, 2004, том 5</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133304" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133304</id>
<updated>2026-04-06T19:58:56Z</updated>
<dc:date>2026-04-06T19:58:56Z</dc:date>
<entry>
<title>Деформаційне й «електрохемічні» взаємодії розчинених атомів у твердих розчинах системи ГЦК-(Fe,Ni)–C й ізоморфних їй</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133322" rel="alternate"/>
<author>
<name>Татаренко, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Надутов, В.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133322</id>
<updated>2018-05-24T00:03:03Z</updated>
<published>2004-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Деформаційне й «електрохемічні» взаємодії розчинених атомів у твердих розчинах системи ГЦК-(Fe,Ni)–C й ізоморфних їй
Татаренко, В.А.; Надутов, В.М.
Наведено результати розрахунків (в межах методів статики ґратки й статичних флуктуаційних хвиль) та аналізу енергій деформаційної взаємодії в пáрах домішкових атомів втілення—втілення (i—i), втілення—заміщення (i—s) і заміщення—заміщення (s—s) для твердих розчинів ГЦК-(Fe,Ni)—C й ізоморфних до них з урахуванням дискретної атомної будови кристалічної ґратки. Для розрахунку використано числові значення параметру ґратки, модулів пружності та/або параметрів (Борна—Кармана) квазипружньої сили для кристалічної ґратки розчинника, а також концентраційні коефіцієнти розширення ґратки твердого розчину через введення відповідних домішкових атомів.; Приведены результаты расчётов (в рамках методов статики решётки и статических флуктуационных волн) и анализа энергий деформационного взаимодействия в пáрах примесных атомов внедрения—внедрения (i—i), внедрения—замещения (i—s) и замещения—замещения (s—s) для твёрдых растворов ГЦК-(Fe,Ni)—C (а также изоморфных им) с учётом дискретного атомного строения кристаллической решётки. Для расчёта использованы численные значения параметра решётки, модулей упругости и/или параметров (Борна—Кармана) квазиупругой силы для кристаллической решётки растворителя, а также концентрационные коэффициенты расширения решётки твёрдого раствора из-за введения соответствующих примесных атомов.; Within the framework of the lattice-statics method and of the method of static fluctuation waves, the energies of strain-induced interaction of interstitial—interstitial (i—i), interstitial—substitutional (i—s), and substitutional—substitutional (s—s) impurity-atoms’ pairs are calculated and analysed for f.c.c.-(Fe,Ni)—C-isomorphous solid solutions with account of discrete atomic structure of the host-crystal lattice. The lattice spacing, elasticity moduli and/or quasi-elastic force (Born—von Karman) parameters of the host-crystal lattice, and concentration coefficients of the dilatation of the solid-solution lattice due to the corresponding solute atoms are the input numerical experimental data used.
</summary>
<dc:date>2004-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Nucleation and Growth in Nanosystems: Some New Concepts</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133321" rel="alternate"/>
<author>
<name>Gusak, A.M.</name>
</author>
<author>
<name>Bogatyrev, A.O.</name>
</author>
<author>
<name>Kovalchuk, A.O.</name>
</author>
<author>
<name>Kornienko, S.V.</name>
</author>
<author>
<name>Lucenko, Gr.V.</name>
</author>
<author>
<name>Lyashenko, Yu.A.</name>
</author>
<author>
<name>Shirinyan, A.S.</name>
</author>
<author>
<name>Zaporoghets, T.V.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133321</id>
<updated>2018-05-24T00:03:04Z</updated>
<published>2004-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Nucleation and Growth in Nanosystems: Some New Concepts
Gusak, A.M.; Bogatyrev, A.O.; Kovalchuk, A.O.; Kornienko, S.V.; Lucenko, Gr.V.; Lyashenko, Yu.A.; Shirinyan, A.S.; Zaporoghets, T.V.
Review covers some new concepts in theory and modelling of the initial stages of solid-state reactions in thin films, multilayers, nanoparticles, and bulk nanocrystalline materials. The following topics are included: possibility of oscillatory ordering and nucleation in the sharp concentration gradient; criteria of suppression/growth of stable and metastable phases at the nucleation stage; possible nucleation modes in sharp concentration gradient and their competition; competitive nucleation and decomposition in small volumes; criteria of unambiguous choosing the parameters of discontinuous precipitation based on the balance and maximum production of the entropy; formation of nanostructure under uniaxial compression of single-crystalline alloy.; Обзор содержит набор некоторых новых концепций в теории и моделировании начальных стадий твердофазных реакций в тонких пленках, мультислоях, наночастицах и в объеме нанокристаллических материалов. Обсуждаются следующие темы: возможность осцилляционного упорядочения и зародышеобразования в поле градиента концентрации; критерий подавления/роста стабильных и метастабильных фаз на стадии зародышеобразования; возможность различных мод зародышеобразования в поле градиента концентрации и их конкуренция; конкурентное зародышеобразование и распад в малых объемах; критерий однозначного выбора параметров ячеистого распада, основанный на балансе и максимуме производства энтропии; формирование наноструктур под воздействием одноосного сжатия монокристаллического сплава; Огляд містить набір деяких нових концепцій в теорії і моделюванні початкових стадій твердофазних реакцій у тонких плівках, мультишарах, наночастинках та в об’ємі нанокристалічних матеріалів. Обговорено наступні теми: можливість осциляційного впорядкування і зародкоутворення в полі градієнта концентрації; критерій пригнічення/росту стабільних і метастабільних фаз на стадії зародкоутворення; можливість різних мод зародкоутворення в полі градієнта концентрації та їх конкуренція; конкурентне зародкоутворення і розпад в малих об’ємах; критерій однозначного вибору параметрів коміркового розпаду, що базується на балансі та максимумі виробництва
</summary>
<dc:date>2004-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние ближнего порядка на изменение остаточного электросопротивления в бинарных твердых растворах</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133320" rel="alternate"/>
<author>
<name>Петренко, П.В.</name>
</author>
<author>
<name>Кулиш, Н.П.</name>
</author>
<author>
<name>Мельникова, Н.А.</name>
</author>
<author>
<name>Грабовский, Ю.Е.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133320</id>
<updated>2018-05-24T00:03:05Z</updated>
<published>2004-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние ближнего порядка на изменение остаточного электросопротивления в бинарных твердых растворах
Петренко, П.В.; Кулиш, Н.П.; Мельникова, Н.А.; Грабовский, Ю.Е.
В работе изучено изменение остаточного электросопротивления при изохронном и изотермическом отжиге ненасыщенных твёрдых растворов Cu—Al, Ag—Al, Fe—Al и Ni—Cr в широкой области концентраций с различными исходными состояниями (деформированные при 77 и 300 К, закаленные от различных температур и отожженные с медленным охлаждением). На образцах (сплавы Cu—Al, Ag—Al и Fe—Al), прошедших ту же обработку, методом диффузного рассеяния рентгеновских лучей изучено изменение ближнего порядка. Показано, что остаточное электросопротивление и абсолютная интенсивность рассеяния, а следовательно, и параметры ближнего порядка Каули при отжиге изменяются сложным образом. Сделан вывод о том, что ближний порядок в указанных твердых растворах неоднороден. Изменение остаточного электросопротивления определяется не только степенью ближнего порядка, но и его типом. Однозначная корреляция между остаточным электросопротивлением и параметром ближнего порядка для первой координационной сферы α₁ в широких концентрационной и температурной областях отсутствует.; У роботі вивчено зміну залишкового електроопору при ізохронному та ізотермічному відпалі ненасичених твердих розчинів Cu—Al, Ag—Al, Fe—Al і Ni—Cr у широкій області концентрацій з різними вихідними станами (деформовані при 77 і 300 К, загартовані від різних температур та відпалені з повільним охолодженням). На зразках (сплави Cu—Al, Ag—Al і Fe—Al), що пройшли ту ж саму обробку, методом дифузного розсіяння Рентґенових променів вивчено зміну близького порядку. Показано, що залишковий електроопір і абсолютна інтенсивність розсіяння, а відповідно, і параметри близького порядку за Каулі при відпалі змінюються складним чином. Зроблено висновок про те, що близький порядок у вказаних твердих розчинах є неоднорідним. Зміна залишкового електроопору визначається не тільки ступенем близького порядку, але і його типом. Однозначна кореляція між залишковим електроопором і параметром близького порядку для першої координаційної сфери α₁ в широких концентраційній і температурній областях є відсутньою.; The change of residual electrical resistance during isochronous and isothermal annealing of non-saturated solid solutions of Cu—Al, Ag—Al, Fe— Al, and Ni—Cr in a wide range of concentrations and with various initial states (deformed at 77 and 300 K, quenched from various temperatures, and annealed with a slow cooling) is studied in a given work. The investigation of short-range order is carried out for specimens of Cu—Al, Ag—Al, and Fe—Al alloys after same treatments by the method of X-ray diffuse scattering. As shown, the residual electrical resistance and absolute intensity of scattering, and hence, the Cowley’s short-range order parameters have the complicated change during an annealing. As suggested, the short-range order in these solid solutions is inhomogeneous. Not only the short-range order degree, but also its type determines the change of residual electrical resistance. The uniquely defined correlation between the residual electrical resistance and the short-range order parameter for the first co-ordination shell, α₁, is absent for wide ranges of temperature and concentration.
</summary>
<dc:date>2004-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Нанокристаллизация металлических поверхностей методами интенсивной пластической деформации (обзор)</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133319" rel="alternate"/>
<author>
<name>Васильев, М.А.</name>
</author>
<author>
<name>Прокопенко, Г.И.</name>
</author>
<author>
<name>Филатова, В.С.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133319</id>
<updated>2018-05-24T00:03:07Z</updated>
<published>2004-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Нанокристаллизация металлических поверхностей методами интенсивной пластической деформации (обзор)
Васильев, М.А.; Прокопенко, Г.И.; Филатова, В.С.
Цель настоящего обзора заключается в рассмотрении основных направлений модификации структуры и свойств металлических поверхностей путем интенсивной пластической деформации, приводящей к формированию наноструктурного состояния в поверхностной области. Рассмотрены результаты исследований изменения структуры и свойств поверхностных слоев, как чистых металлов, так и различных сплавов после таких способов интенсивной механической обработки, как вибрационный наклеп шариками, пескоструйная обработка, обработка металлической щеткой, многократная прокатка, трение, ультразвуковая ударная обработка. Особое внимание в обзоре уделяется также механизмам формирования наноструктурного состояния по глубине модифицированного поверхностного слоя в результате таких обработок.; Мета цього огляду полягає в розгляді основних напрямків модифікації структури і властивостей металевих поверхонь шляхом інтенсивної пластичної деформації, що призводить до формування наноструктурного стану в поверхневих шарах. Були розглянуті результати досліджень зміни структури і властивостей поверхні як чистих металів, так і різних сплавів після таких способів інтенсивної механічної обробки, як вібраційний наклеп кульками, піскоструминна обробка, обробка металевою щіткою, багаторазове плющення, тертя, ультразвукова ударна обробка. Особлива увага в огляді надається також механізмам формування наноструктурного стану по глибині модифікованого поверхневого шару в результаті таких обробок.; The paper reviews the principal paths of modification of the structure and properties of the metallic surfaces by the intense plastic deformation leading to the formation of nanostructure states in the near-surface region. The outcomes of investigations of modified structure and properties of surface layers are considered for both pure metals and different alloys after such ways of intense machining treatment as a vibrational cold-work hardening by globules, sandblasting, processing by the metal hog, repeated rolling, friction, ultrasonic impact processing. The special attention is also given to mechanisms of fabrication of nanoscale structures in depth of modified surface layer as a result of such processings.
</summary>
<dc:date>2004-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
