<?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>Металлофизика и новейшие технологии, 2018, № 09</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/145910" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/145910</id>
<updated>2026-04-12T07:24:15Z</updated>
<dc:date>2026-04-12T07:24:15Z</dc:date>
<entry>
<title>Моделирование течения газа с твёрдыми частицами в коротком сопле</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/151865" rel="alternate"/>
<author>
<name>Долматов, А.И.</name>
</author>
<author>
<name>Бильчук, А.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/151865</id>
<updated>2019-05-24T22:25:43Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Моделирование течения газа с твёрдыми частицами в коротком сопле
Долматов, А.И.; Бильчук, А.В.
Проведено математическое моделирование трёхмерного течения газа с твёрдыми частицами в коротком осесимметричном сопле Лаваля и процесса взаимодействия потока с твёрдой поверхностью подложки. Получено пространственное распределение параметров среды в рабочей области. Установлены некоторые базовые закономерности, влияющие на эффективность процесса напыления, равномерность распределения частиц в потоке, гидравлические потери при течении газа в сопле и на свободном участке.; Проведено математичне моделювання тривимірної течії газу з твердими частинками в короткому вісесиметричному Лавалевому соплі та процесу взаємочину потоку з твердою поверхнею підкладинки. Одержано просторовий розподіл параметрів середовища в робочій області. Встановлено деякі базові закономірності, що впливають на ефективність процесу напорошення, рівномірність розподілу частинок у потоці, гідравлічні втрати при течії газу в соплі та на вільній ділянці.; Mathematical modelling of both the three-dimensional gas flow with solid particles in a short axisymmetric Laval nozzle and the process of interaction of flow with a solid-substrate surface is carried out. The spatial distribution of the parameters of the medium in the working region is obtained. Some basic regularities influencing on the efficiency of the sputtering process, the uniformity of the distribution of particles in the flow, hydraulic losses due to gas flow in the nozzle and within the free section are established.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Вирощування та властивості товстих епітаксійних плівок залізо-ітрійового ґранату</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/151864" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ющук, С.І.</name>
</author>
<author>
<name>Юр’єв, С.О.</name>
</author>
<author>
<name>Біленька, О.Б.</name>
</author>
<author>
<name>Горіна, О.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/151864</id>
<updated>2019-05-24T22:25:30Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Вирощування та властивості товстих епітаксійних плівок залізо-ітрійового ґранату
Ющук, С.І.; Юр’єв, С.О.; Біленька, О.Б.; Горіна, О.М.
Показано можливість методою рідкофазної епітаксії вирощувати на підкладинках з монокристалу ґалій-ґадолінійового ґранату (ҐҐҐ) плівки залізо-ітрійового ґранату (ЗІҐ) товщиною понад 60 мкм з частковим заміщенням йонів Y³⁺ на йони La³⁺. Втілення йонів La³⁺ у кристалічну ґратницю ЗІҐ уможливлює збільшити постійну ґратниці феритової плівки до значення, характерного для підкладинки з ҐҐҐ, і тим самим усунути механічні напруження в плівці, які призводять до зростання магнетних втрат. Сформовано вимоги до технологічних умов вирощування, які уможливлюють одержувати товсті монокристалічні фероґранатові плівки високої якости з вузькою лінією (ΔH = 0,6 E) феромагнетного резонансу.; Показана возможность методом жидкофазной эпитаксии выращивать на подложках из монокристалла галлий-гадолиниевого граната (ГГГ) плёнки железо-иттриевого граната (ЖИГ) толщиной свыше 60 мкм с частичным замещением ионов Y³⁺ на ионы La³⁺. Внедрение ионов La³⁺ в кристаллическую решётку ЖИГ позволяет увеличить постоянную решётки ферритовой плёнки до величины, характерной для подложки из ГГГ, и тем самым устранить механические напряжения в плёнке, которые приводят к росту магнитных потерь. Сформированы требования к технологическим условиям выращивания, которые позволяют получать толстые монокристаллические феррогранатовые плёнки высокого качества с узкой линией (ΔH = 0,6 Э) ферромагнитного резонанса.; The possibility to grow the yttrium–iron garnet (YIG) films with thickness more than 60 µm with the partial substitution of Y³⁺ ions for La³⁺ ions by the method of the liquid-phase epitaxy on substrates of single-crystalline gallium–gadolinium garnet (GGG) is shown. The introduction of La³⁺ ions into the YIG crystal lattice allows to increase the lattice constant of ferrite film to a value typical for the GGG substrate, and thereby to eliminate the mechanical stresses in the film, which lead to the growth of magnetic loss. The requirements to the growth technical conditions, which allow obtaining thick single-crystalline films of high quality with a narrow line (ΔH = 0.6 E) of ferromagnetic resonance, are formulated.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние высоких скоростей охлаждения на фазовый состав и физические свойства сплавов Co–Be и Cu–Be</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/151863" rel="alternate"/>
<author>
<name>Башев, В.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Кушнерёв, А.И.</name>
</author>
<author>
<name>Ильченко, Е.В.</name>
</author>
<author>
<name>Рябцев, С.И.</name>
</author>
<author>
<name>Куцева, Н.А.</name>
</author>
<author>
<name>Костина, А.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/151863</id>
<updated>2019-05-25T22:25:22Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние высоких скоростей охлаждения на фазовый состав и физические свойства сплавов Co–Be и Cu–Be
Башев, В.Ф.; Кушнерёв, А.И.; Ильченко, Е.В.; Рябцев, С.И.; Куцева, Н.А.; Костина, А.А.
Методом закалки из жидкого состояния (ЗЖС) в сплавах Co–Be и Cu–Be обнаружено образование однородных сильнопересыщенных (до 23 ат.%Ве в сплаве Со–Ве и до 31,4 ат.%Ве в сплаве Сu–Ве) твёрдых растворов, имеющих состав исходной жидкости (C₀). При максимально достигнутых (10⁷ К/с) скоростях охлаждения расплава, достаточных для формирования твёрдого аморфного состояния, не удаётся, однако, предотвратить процессы упорядочения в конгруэнтной эквиатомной фазе Co–Be (тип CsCl). В то же время для сплава Cu–Ве показано, что в условиях ЗЖС возможно формирование пересыщенного твёрдого раствора смешанного (внедрения–замещения) типа. Экспериментально подтверждено значительное при ЗЖС переохлаждение расплава ниже температуры распада фаз эвтектоидного состава — β₁- и β-фазы, соответственно, в сплавах Со–Ве и Cu–Be. Показана положительная роль метода ЗЖС в повышении уровня механических и магнитожёстких характеристик быстроохлаждённых плёнок.; Методою гартування з рідкого стану (ГРС) у стопах Со–Ве та Сu–Ве виявлено утворення однорідних сильнопересичених (до 23 ат.%Ве у стопі Со–Ве та до 31,4 ат.%Ве у стопі Сu–Ве) твердих розчинів, що мають склад вихідної рідини (C₀). При максимально досягнутих (10₀ К/с) швидкостях охолодження розтопу, що є достатніми для формування твердого аморфного стану, не вдається запобігти процесам впорядкування у конґруентній еквіатомовій фазі Со–Ве (тип СsCl). У той же час для стопу Сu–Ве показано, що в умовах ГРС можливе формування пересиченого твердого розчину змішаного (втілення–заміщення) типу. Експериментально підтверджено значне при ГРС переохолодження розтопу нижче температури розпаду фаз евтектоїдного складу — β₁- и β-фази, відповідно, в стопах Со–Ве і Сu–Ве. Показано позитивну роль методи ГРС у підвищенні рівня механічних і магнетоцупких характеристик швидкоохолоджених плівок.; The formation of homogeneous highly supersaturated (up to 23 at.% Be and 31.4 at.% Be in a Co–Be alloy and a Cu–Be alloy, respectively) solid solutions having the same composition as the initial liquid (C₀) is revealed in the Co–Be and Cu–Be alloys by the method of quenching from the liquid state (QLS). At the maximum cooling rates (10⁷ K/s) sufficient to form an amorphous solid state, it is not possible to prevent ordering processes in the congruent equiatomic phase of CsCl-type Co–Be. At the same time, for a Cu–Be alloy, it is shown that, under the QLS conditions, a hybrid interstitial–substitutional-type solid solution can be formed. As experimentally confirmed, under the QLS conditions, a significant supercooling of the melt below the decomposition temperature of the phases of the eutectoid composition, namely, β₁ and β in the Co–Be and Cu–Be alloys, respectively, is took place. The positive role of the QLS method in increasing of the level of the mechanical and hard-magnetic characteristics in rapid-quenched films is shown.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Magnetomechanical Effects in the Elastic Polymer Composites Containing Ferromagnetic Powder Particles</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/151862" rel="alternate"/>
<author>
<name>Likhachev, A.A.</name>
</author>
<author>
<name>Koval, Yu.N.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/151862</id>
<updated>2019-05-24T22:25:44Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Magnetomechanical Effects in the Elastic Polymer Composites Containing Ferromagnetic Powder Particles
Likhachev, A.A.; Koval, Yu.N.
In the present work, a detailed thermodynamic consideration for the magnetic free energy of the composite material consisting of the ferromagnetic powder particles embedded into a polymer matrix is given. We estimate their magnetostatic interaction energy and its dependence on the microscopic distribution of the magnetization and the magnetic field in the composite material. We also define the hydrostatic component of the mechanical force developed in a composite and the volume change effect caused by the magnetostatic interactions in such composites.; В данной работе даётся детальный термодинамический анализ магнитной свободной энергии композитного материала, который состоит из ферромагнитных порошковых частиц, внедрённых в упругую полимерную матрицу. Мы даём оценку их энергии магнитного взаимодействия и её зависимости от микроскопического распределения намагниченности и магнитного поля внутри композитного материала. Мы также определяем гидростатическую компоненту механических напряжений, которые развиваются в композите, и эффект изменения объёма, обусловленный магнитостатическими взаимодействиями порошковых частиц в таких композитах.; В даній роботі дається детальна термодинамічна аналіза магнетної вільної енергії композитного матеріялу, що складається з феромагнетних порошкових частинок, втілених у пружню полімерну матрицю. Ми даємо оцінку їхньої енергії магнетної взаємодії та її залежність від мікроскопічного розподілу намагнетованости та магнетного поля всередині композитного матеріялу. Ми також визначаємо гідростатичну компоненту механічних напружень, що розвиваються у композиті, та ефект зміни об’єму, зумовлений магнетостатичною взаємодією порошкових частинок у таких композитах.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
