<?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>Электронная микроскопия и прочность материалов, 2009</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17673" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17673</id>
<updated>2026-04-12T04:05:42Z</updated>
<dc:date>2026-04-12T04:05:42Z</dc:date>
<entry>
<title>Вплив Sc і Gd на стійкість литого сплаву Ti-36Al до високотемпературного окиснення</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17693" rel="alternate"/>
<author>
<name>Горна, І.Д.</name>
</author>
<author>
<name>Порядченко, Н.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Невінчана, О.А.</name>
</author>
<author>
<name>Окунь, І.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Фірстов, С.О.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17693</id>
<updated>2011-03-06T10:04:02Z</updated>
<published>2009-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Вплив Sc і Gd на стійкість литого сплаву Ti-36Al до високотемпературного окиснення
Горна, І.Д.; Порядченко, Н.Ю.; Невінчана, О.А.; Окунь, І.Ю.; Фірстов, С.О.
Встановлено різний характер впливу легування Sc і Gd на стійкість до окиснення інтерметалідного титанового сплаву Ti—36Al при температурі 900 °С. Виявлено, що, на відміну від Gd, зростання концентрації якого в сплаві від 0,09 до 0,7% (мас.) приводить до послідовного зниження швидкості окиснення сплавів, тільки малі домішки Sc (0,05—0,09%) ефективно підвищують жаростійкість сплаву. Показано, що в порівнянні з вихідним сплавом Ti—36Al домішки 0,09% Sc або 0,7% Gd зумовлюють зменшення зміни маси при окисненні в 5 разів.
</summary>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Ультрамелкозернистая структура и фазовый состав никелида титана после теплого abc-прессования</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17692" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лотков, А.И.</name>
</author>
<author>
<name>Коваль, Ю.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Гришков, В.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Дударев, Е.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Фирстов, Г.С.</name>
</author>
<author>
<name>Гирсова, Н.В.</name>
</author>
<author>
<name>Жапова, Д.Ю.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17692</id>
<updated>2011-03-06T10:04:01Z</updated>
<published>2009-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Ультрамелкозернистая структура и фазовый состав никелида титана после теплого abc-прессования
Лотков, А.И.; Коваль, Ю.Н.; Гришков, В.Н.; Дударев, Е.Ф.; Фирстов, Г.С.; Гирсова, Н.В.; Жапова, Д.Ю.
Исследованы закономерности формирования ультрамелкозернистой структуры никелида титана при ступенчатом теплом (673—573 К) abc-прессовании. Показано, что в результате прессования возникает микроструктура смешанного типа на основе субмикрокристаллической и нанозеренной составляющих, причем последняя локализована в основном в микрополосах локализации деформации. Изучено изменение фазового состава никелида титана при 295 К после теплого abc-прессования.
</summary>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Примесная инженерия и механоактивация примесных центров порошковых систем</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17691" rel="alternate"/>
<author>
<name>Грищишина, Л.Н.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17691</id>
<updated>2011-03-06T10:04:01Z</updated>
<published>2009-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Примесная инженерия и механоактивация примесных центров порошковых систем
Грищишина, Л.Н.
Обоснована необходимость привлечения теории примесной инженерии для прогнозирования оптимальных вариантов технологий при механосинтезе материалов на основе дисперсных систем.
</summary>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Виготовлення нанокабелів BN—SiC методом CVD, їх структура та морфологія</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17690" rel="alternate"/>
<author>
<name>Силенко, П.М.</name>
</author>
<author>
<name>Шлапак, А.М.</name>
</author>
<author>
<name>Пилипчук, О.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Дьячков, П.М.</name>
</author>
<author>
<name>Солонін, Ю.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/17690</id>
<updated>2011-03-06T10:04:00Z</updated>
<published>2009-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Виготовлення нанокабелів BN—SiC методом CVD, їх структура та морфологія
Силенко, П.М.; Шлапак, А.М.; Пилипчук, О.Ф.; Дьячков, П.М.; Солонін, Ю.М.
Проведено розрахунки залежності потенціалу Гіббса від температури для різних реакцій синтезу BN. В результаті дослідження процесу синтезу покриттів BN на поверхні нановолокон SiC методом хімічного газофазного осадження розроблено методику формування покриттів BN із нетоксичних вихідних матеріалів і визначено, що оптимальною є температура синтезу 1300 °С. Дослідження нанокабелів BN―SiC методом просвічуючої електронної мікроскопії показали, що товщина покриттів становить 10―20 нм, а сформований шар покриття є гексагональним.
</summary>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
