<?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>Наноструктурное материаловедение, 2010</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62686" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62686</id>
<updated>2026-04-05T16:18:18Z</updated>
<dc:date>2026-04-05T16:18:18Z</dc:date>
<entry>
<title>Класифікація наноматеріалів у системі міжнародної стандартизації</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62745" rel="alternate"/>
<author>
<name>Павлиго, Т.М.</name>
</author>
<author>
<name>Сердюк, Г.Г.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62745</id>
<updated>2014-05-26T00:01:34Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Класифікація наноматеріалів у системі міжнародної стандартизації
Павлиго, Т.М.; Сердюк, Г.Г.
Розглянуто приклади сучасних методів класифікації у галузі наноматеріалів.Найбільш інформативною є методологія класифікації, наведена в ISO/TR11360:2010. Цю методологію побудовано за типом «нанодерево».; Рассмотрены примеры современных методов классификации в области наноматериалов. Наиболее информативной является методология классификации, представленная вISO/TR 11360:2010. Эта методология построена по типу  «нанодерево».; The instances of modern methods of classification of nanomaterials are observed. The methodology of classification presented in ISO/TR 11360:2010 is most informative. This methodology is based on type «nano-tree».
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Нанокомпозиты на основе пластмассы фторакс с добавками нановолокон SiC и многостенных углеродных нанотрубок</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62744" rel="alternate"/>
<author>
<name>Солонин, Ю.М.</name>
</author>
<author>
<name>Силенко, П.М.</name>
</author>
<author>
<name>Грайворонская, Е.А.</name>
</author>
<author>
<name>Горбань, В.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Савчук, И.Ю.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62744</id>
<updated>2014-05-26T00:01:33Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Нанокомпозиты на основе пластмассы фторакс с добавками нановолокон SiC и многостенных углеродных нанотрубок
Солонин, Ю.М.; Силенко, П.М.; Грайворонская, Е.А.; Горбань, В.Ф.; Савчук, И.Ю.
Исследована возможность повышения механических свойств пластмассы фто-ракс за счет армирования нановолокнами SiC и углеродными нанотрубками. Проведены исследования свойств таких нанокомпозитов методами электронной мик-роскопии, рентгенографии и микроиндентирования. Установлено, что нанокомпозит фторакс–нановолокна SiC не вызывает патологических изменений в биологических тканях и может применяться для изготовления съемных протезов.; Досліджено можливість підвищення механічних властивостей пластмаси фторакс за рахунок армування нановолок-нами SiC та вуглецевими нанотрубками. Проведено дослідження властивостей таких нанокомпозитів методами електронної мікроскопії, рентгенографії та мікроіндентування.Встановлено, що нанокомпозит фторакс–нановолокна SiC не призводить до патологічних змін у біологічних тканинах  і може застосовуватися для виготовлення знімних протезів.; The opportunity of increase of mechanical properties of plastic Ftorax using SiC nanofibers and carbon nanotubes as reinforcing phase is investigated. The researches of properties such nanocomposites by methods electronic microscope, x-ray and ìicroindentation are carried out. Is established, that nanocomposite Ftorax–SiC nanofibers do not cause pathological changes in biological fabrics and can be applied to manufacturing demountable artificial limbs.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Наноструктурные эмиссионно-активные сплавы алюминия для сильноточных фотокатодов с лазерным возбуждением</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62743" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ткаченко, В.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Шагинян, Л.Р.</name>
</author>
<author>
<name>Кондрашев, А.И.</name>
</author>
<author>
<name>Бекенев, В.Л.</name>
</author>
<author>
<name>Лисенко, А.А.</name>
</author>
<author>
<name>Картузов, В.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62743</id>
<updated>2014-05-26T00:01:35Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Наноструктурные эмиссионно-активные сплавы алюминия для сильноточных фотокатодов с лазерным возбуждением
Ткаченко, В.Г.; Шагинян, Л.Р.; Кондрашев, А.И.; Бекенев, В.Л.; Лисенко, А.А.; Картузов, В.В.
В неравновесных условиях магнетронного распыления обнаружен эффект растворимости бария (до 2 ат.%) в ГЦК-решетке алюминия. Плотность наночастиц в пленке составляет ~10¹² см⁻². Первопринципными методами рассчитана электронная структура твердого раствора Al-Ba. Результаты вычислений ab initio предсказывают гибридизацию атомных орбиталей Al и Ba посредством перекрытия электронных s-, p-, d-состояний Al и d-состояний Ba. Дополнительные вычисления ab initio электронной структуры атомных группировок с использованием теории функционала электронной плотности доказывают принципиальную возможность существования в твердом растворе Al-Ba нанокластера Al₁₈Ba₉, структура которого близка к структуре Al₄Ba. Картины электронной микродифракции и данные оже-спектроскопии доказывают образование нанокластеров AlmBan в сплавах Al-Ba и Al-Ba,Li.; У нерівноважних умовах магнетронного розпилення виявлено ефект розчинності барію (до 2 ат.%) в ГЦК-решітці алюмінію. Щільність наночастинок у плівці становить ~10¹² см⁻². Першопринципними методами розраховано електронну структуру твердого розчину Al-Ba. Результати обчислень ab initio передбачають гібридизацію атомних орбіталей Al та Ba через перекриття електронних s-, p-, d-станів Al та d-станів Ba. Додаткові обчислення ab initio електронної структури атомних групувань із використанням теорії функціонала електронної щільності доводять принципову можливість існування у твердому розчині Al-Ba нанокластера Al₁₈Ba₉, структура якого близька до структури Al₄Ba. Картини електронної мікродифракції та дані оже-спектроскопії доводять утворення нанокластерів AlmBan у сплавах Al-Ba, Al-Ba,Li.; The effect of barium solubility (up to 2 at.%) in aluminum was revealed in Al-Ba films with structure close to that of Al₄Ba. The films were deposited in nonequilibrium conditions of magnetron sputtering. The density of nanoparticles in film is ~10¹² cm⁻². Ålectron structure of Al-Ba solid solution was calculated based on ab initio principle. Results of calculations predict the hybridization of atomic orbitals of Al and Ba by overlapping of s-, p-, d-states of Al with d-states of Ba. Calculations of the electronic structure of atomic groups on the base of the density functional theory prove the possibility of the existence of Al₁₈Ba₉ nanoclusters inside the Al-Ba solid solution. Investigations of crystal structure of Al-Ba-Li film alloy using electron diffraction and Auger-spectroscopy prove the formation of AlmBan nanoclusters in Al-Ba and Al-Ba-Li alloy films.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Эволюция структуры и некоторых свойств сверхтвердой углеродной керамики при переходе от аморфного к нанокристаллическому состоянию</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62742" rel="alternate"/>
<author>
<name>Бритун, В.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Горбань, В.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Курдюмов, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Бочко, А.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62742</id>
<updated>2014-05-26T00:01:34Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Эволюция структуры и некоторых свойств сверхтвердой углеродной керамики при переходе от аморфного к нанокристаллическому состоянию
Бритун, В.Ф.; Горбань, В.Ф.; Курдюмов, А.В.; Бочко, А.В.
В работе приведены результаты исследования структуры и некоторых механических свойств поликристаллов, полученных из нанодисперсных порошков, представляющих собой смесь аморфной углеродной фазы и нанокристаллического алмаза. Исходные порошки были синтезированы методом высокотемпературного ударного сжатия. Спекание порошков проводили при давлении 13 ГПа и температуре от 1200 до 1800 °С. Получены поликристаллы, состоящие из аморфного углерода и наноалмаза с содержанием алмаза от 10 до 100%. Твердость спеков в зависимости от фазового состава и структуры составляла 4090 ГПа.; У роботі наведено результати дослідження структури та деяких механічних властивостей полікристалів, отриманих із нанодисперсних порошків, що являють собою суміш аморфної вуглецевої фази та нанокристалічного алмазу. Вихідний порошок було синтезовано методом високотемпературного ударного стиску. Спікання порошків здійснювали при тиску 13 ГПа й температурах від 1200 до 1800 °С. Отримано полікристали, що складаються з аморфного вуглецю й наноалмазу із вмістом алмазу від 10 до 100%. Твердість спеків залежно від фазового складу та структури становила 4090 ГПа.; The results of research of structure and some mechanical properties of polycrystals, obtained from superfine carbon powders, were discussed. The initial powders, which were a mixtures of amorphous carbon phase and nanocrystalline diamond, were synthesized by the method of high temperature shock compression. Sintering of powders was realised at pressure 13 GPa and temperatures from 1200 to 1800 °C. The polycrystals, consisting of amorphous carbon and nanodiamond with maintenance of diamond from 10 to 100% were obtained. Hardness of samples depending on phase composition and structure was 40–90 GPa.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
