<?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>Вопросы атомной науки и техники, 2004, № 3</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/75047" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/75047</id>
<updated>2026-04-15T05:00:24Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T05:00:24Z</dc:date>
<entry>
<title>Памяти В.С. Карасева</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80419" rel="alternate"/>
<author>
<name>Неклюдов, И.М.</name>
</author>
<author>
<name>Гриник, Э.У.</name>
</author>
<author>
<name>Ожигов, Л.С.</name>
</author>
<author>
<name>Чирко, Л.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80419</id>
<updated>2015-04-18T00:01:39Z</updated>
<published>2004-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Памяти В.С. Карасева
Неклюдов, И.М.; Гриник, Э.У.; Ожигов, Л.С.; Чирко, Л.И.
25 мая 2004 г. исполнилось бы 70 лет со дня рождения известного ученого в области радиационного материаловедения, доктора физико-математических наук, профессора Владимира Сергеевича Карасева.
</summary>
<dc:date>2004-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Определение температуры вязко-хрупкого перехода (ТК) на образцах различной толщины из стали 15Х2НМФА</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80418" rel="alternate"/>
<author>
<name>Крайнюк, Е.А.</name>
</author>
<author>
<name>Лесная, В.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Ожигов, Л.С.</name>
</author>
<author>
<name>Савченко, В.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80418</id>
<updated>2015-04-18T00:01:47Z</updated>
<published>2004-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Определение температуры вязко-хрупкого перехода (ТК) на образцах различной толщины из стали 15Х2НМФА
Крайнюк, Е.А.; Лесная, В.Г.; Ожигов, Л.С.; Савченко, В.И.
Проведено определение температуры вязко-хрупкого перехода корпусной стали 15Х2НМФА в исходном состоянии на образцах различной толщины (В₀=2; 5 и 10 мм). Испытания проводились при определении ударной вязкости КСV в температурном интервале -196°С ≤ Т ≤ 90°С. Значения ТК для образцов с В₀=5 и 10 мм, полученные по общепринятой и унифицированной методикам, совпадают (ТК= -20°С). Значение ТК для малогабаритных образцов (В₀=2 мм) определено по унифицированной методике (ТК= -80°С).; Проведено визначення температури грузло-крихкого переходу ТК корпусної сталі 15Х2НМФА у вихідному стані на зразках різної товщини (В₀=2, 5 і 10 мм). Іспити проводилися при визначенні ударної в'язкості KCV у температурному інтервалі -196 °С ≤ Т ≤ 90 °С. Значення ТК для зразків з В 0=5 і 10 мм, одержані по загальноприйнятій і уніфікованій методиці, збігаються (ТК= -20 °С). Значення ТК для малогабаритних зразків (В₀=2 мм) отримано за уніфікованою методикою (ТК= -80°С).; It have been determinated the temperature of a ductile-brittle transition of TK pressure vessel steel 15Cr2NiMoV in initial condition on the samples of different thickness (В₀=2, 5 and 10 mm). Tests were conducted with determination of fracture toughness KCV in temperatures interval -196 °С ≤ Т ≤ 90 °С. Data of TK for samples with B₀=10 and 5 mm, obtained by standard and unificated method, are coincide (ТК= -20 °С). Data of TK for micro-samples (В₀=2 mm) is obtained by unificated method (ТК= -80 °С).
</summary>
<dc:date>2004-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Влияние состава никель - вольфрамового сплава вблизи точки конгруэнтного плавления на рост монокристаллов с ячеистой структурой</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80417" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ладыгин, А.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Свердлов, В.Я.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80417</id>
<updated>2015-04-18T00:01:39Z</updated>
<published>2004-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Влияние состава никель - вольфрамового сплава вблизи точки конгруэнтного плавления на рост монокристаллов с ячеистой структурой
Ладыгин, А.Н.; Свердлов, В.Я.
Исследована структура монокристаллов никелевого сплава НВ-4, содержащего 32…36% вольфрама. Переменными&#13;
параметрами направленной кристаллизации были скорость и градиент температуры на фронте кристаллизации. Проведен сравнительный анализ особенностей морфологии ячеистой структуры монокристаллов, выращенных из сплавов различного химического состава. Показана решающая роль примесей в формировании различных типов ячеистой структуры: гексагональной и квадратной; Досліджено структуру монокристалів нікелевого сплаву НВ-4, що містить 32...36 % вольфраму. Перемінними&#13;
параметрами спрямованої кристалізації були швидкість і градієнт температури на фронті кристалізації. Проведено&#13;
порівняльний аналіз особливостей морфології коміркової структури монокристалів, вирощених зі сплавів різного хімічного складу. Показано вирішальна роль домішок у формуванні різних типів коміркової структури: гексагональної&#13;
та квадратної.; The structure of single crystal of an nickel based alloy NV-4, tungsten, containing 32...36 % has been investigated. Variable&#13;
parameters of a directional crystallization were velocity and temperature gradient on the front of crystallizations. The comparative analysis of features of morphology of cellular structure of the single crystal which have been brought up from alloys of various chemical make up is carried out. The main role of impurities in shaping various types of cellular structure is shown: hexagonal and square.
</summary>
<dc:date>2004-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Процесс вакумного активированного гафнирования сталей</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80416" rel="alternate"/>
<author>
<name>Змий, В.И.</name>
</author>
<author>
<name>Ковтун, Н.В.</name>
</author>
<author>
<name>Руденький, С.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Мощенок, В.И.</name>
</author>
<author>
<name>Свинаренко, А.П.</name>
</author>
<author>
<name>Кунченко, В.В.</name>
</author>
<author>
<name>Матюшенко, Н.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Ажажа, Р.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80416</id>
<updated>2015-05-16T16:55:49Z</updated>
<published>2004-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Процесс вакумного активированного гафнирования сталей
Змий, В.И.; Ковтун, Н.В.; Руденький, С.Г.; Мощенок, В.И.; Свинаренко, А.П.; Кунченко, В.В.; Матюшенко, Н.Н.; Ажажа, Р.В.
Исследован метод вакуумного активированного диффузионного гафнирования α-Fe и Ст45. Процесс насыщения осуществляли при температуре Т = 1150° С в течение 6 ч с использованием в качестве активатора хлористого натрия. Установлен состав газовой насыщающей среды и возможный механизм формирования диффузионного слоя. Проведен рентгеноструктурный анализ покрытий на сталях с использованием прибора ДРОН-2.0. Установлено, что на α-Fe диффузионный слой образован из α-Hf и аморфной фазы. Диффузионный слой на Ст 45 состоит из карбида гафния HfC, а также подслоя α-Fe.; Досліджувався процес вакуумного активованого дифузійного гафнування α-Fe та Ст45. Процес&#13;
насичення проводили при температурі 1150° С протягом 6 год, при цьому хлористий натрій викоростувався&#13;
як активатор. В результаті був встановлений склад газового насичуючого середовища та можливий механізм&#13;
утворення дифузійного прошарку. Проведено рентгеноструктурний аналіз покриттів на сталях з&#13;
використанням приладу ДРОН-2.0. Встановлено, що на α-Fe дифузійний прошарок складається із α-Hf та&#13;
аморфної фази. На Ст45 його склад відповідає карбіду гафнію HfC та прошарку із α-Fe.; In the work process of vacuum diffusion hafniuming of α-Fe and Steel 45 was investigated. Process of saturation was realized at temperature T = 1150° С during 6 hours with use of sodium chloride as an activator. Composition of gas saturating medium in this process and possible mechanism of diffusion layer’s forming was established. X-ray diffractometry analysis of coatings on steels with use of device DRON-2.0 was carried out. It was established that diffusion layer on α-Fe consist of α-Hf and&#13;
amorphous phase. Diffusion layer on Steel 45 consist of carbide hafnium HfC, and also under-layer α-Fe.
</summary>
<dc:date>2004-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
