<?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, 2010, том 11, № 1</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98111" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98111</id>
<updated>2026-04-07T03:09:07Z</updated>
<dc:date>2026-04-07T03:09:07Z</dc:date>
<entry>
<title>Графенові системи: способи виготовлення й оброблення, структуроутворення та функціональні властивості</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98124" rel="alternate"/>
<author>
<name>Сагалянов, І.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Прилуцький, Ю.І.</name>
</author>
<author>
<name>Радченко, Т.М.</name>
</author>
<author>
<name>Татаренко, В.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98124</id>
<updated>2016-04-10T00:02:17Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Графенові системи: способи виготовлення й оброблення, структуроутворення та функціональні властивості
Сагалянов, І.Ю.; Прилуцький, Ю.І.; Радченко, Т.М.; Татаренко, В.А.
Оглянуто літературні дані стосовно графенової структури, в тім числі, леґованої, основних метод виготовлення й оброблення та фізичних властивостей, які уможливлюють використання цього функціонального наноматеріялу. Теоретично описано впорядковані розподіли атомів заміщення по вузлах двовимірної щільникової ґратниці за різних складів і температур. Визначено області значень енергетичних параметрів міжатомових взаємодій, що сприяли б низькотемпературній стабільності надструктур на графеновій основі. Навіть короткосяжні міжатомові взаємодії забезпечили б стабільність одних надструктур, проте лише далекосяжні взаємодії стабілізували б інші надструктури. Конкуренція внутрішньопідґратницевих і міжпідґратницевих міжатомових взаємодій та домінування в ній (за енергією) останніх уможливили б часову немонотонність релаксації атомового порядку.; The literary data on the structure, basic methods of fabrication and treatment as well as physical properties of graphene, including a doped one, which enable use of it as a functional nanomaterial, are reviewed. Ordered distributions of substitutional atoms over the sites of a two-dimensional honeycomb lattice at different compositions and temperatures are described theoretically. The ranges of values of interatomic-interaction energy parameters promoting the low-temperature stability of graphene-based superstructures are determined. Even the short-range interatomic interactions provide a stability of some superstructures, while the long-range interactions only stabilize other ones. The competition of intrasublattice and intersublattice interatomic interactions and the domination of the last ones (by energies) enable a time nonmonotony of the atomic-order-parameter relaxation.; Обозреваются литературные данные о графеновой структуре, в том числе, легированной, основных методах изготовления и обработки, а также физических свойствах, которые делают возможным использование этого функционального наноматериала. Теоретически описаны упорядоченные распределения атомов замещения по узлам двумерной сотовой решётки при разных составах и температурах. Определены области значений энергетических параметров межатомных взаимодействий, которые способствовали бы низкотемпературной стабильности сверхструктур на графеновой основе. Даже короткодействующие межатомные взаимодействия обеспечивали бы стабильность одних сверхструктур, однако лишь дальнедействующие взаимодействия стабилизировали бы другие сверхструктуры. Конкуренция внутриподрешёточных и межподрешёточных межатомных взаимодействий и доминирование в ней (по энергии) последних сделали бы возможной временную немонотонность релаксации атомного порядка.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Локально-ковалентная модель магнетизма 4f-металлов</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98123" rel="alternate"/>
<author>
<name>Мицек, А.И.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98123</id>
<updated>2016-04-10T00:02:22Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Локально-ковалентная модель магнетизма 4f-металлов
Мицек, А.И.
Электронная структура редкоземельных 4f-металлов (РЗМ) рассчитывается в представлении многоэлектронных операторных спиноров (МЭОС).; Електронна структура рідкісноземельних 4f-металів (РЗМ) розраховується в зображенні багатоелектронних операторних спінорів (БЕОС).; The electronic structure of rare-earth 4f-metals (REM) is calculated within the many-electron operator spinors (MEOS) representation.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Фазовые превращения и хрупкость системы "железо—вакансии" в полях упругих напряжений</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98122" rel="alternate"/>
<author>
<name>Лаптев, И.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Пархоменко, А.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98122</id>
<updated>2016-04-10T00:02:13Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Фазовые превращения и хрупкость системы "железо—вакансии" в полях упругих напряжений
Лаптев, И.Н.; Пархоменко, А.А.
Роль упругих напряжений в формировании структурно-фазовых состояний в неравновесных системах «железо—вакансии» и «железо—вакансии—углерод» исследована теоретически. Построена петля гистерезиса, описывающая процесс γ ⇆ α-превращений в поле упругих напряжений. Поле нормировано как «температурно-силовое», каждая точка которого отвечает определенному упруго напряженному состоянию и конкретному фазовому составу сплава. Силовые условия неравновесных мартенситных γ ⇆ α-превращений в этом пространстве определяются вектором, соединяющим любые две точки, лежащие на противоположных ветвях петли гистерезиса. Предложен новый подход к определению температуры хрупко-вязкого перехода ОЦК-металлов и условий проявления сверхпластичности. Модель может быть использована для описания фазовых превращений и прогнозирования работоспособности материалов в сложных «температурно-силовых» полях, включая реакторное облучение.; Роль пружніх напружень у формуванні структурно-фазових станів у системах «залізо—вакансії» та «залізо—вакансії—вуглець» досліджено теоретично. Побудовано петлю гістерези, яка описує процес γ ⇆ α-перетворень у полі пружніх напружень. Поле нормовано як «температурно-силове», кожна точка якого відповідає певному пружньо-напруженому стану й конкретному фазовому складу стопу. Силові умови нерівноважних мартенситних γ ⇆ α-перетворень визначаються вектором, який з’єднує будьякі точки, що лежать на протилежних гілках петлі гістерези. Запропоновано новий підхід до визначення температури крихко-в’язкого переходу ОЦК-металів і умов прояву надпластичности. Модель може бути використаний для прогнозування працездатности матеріялів у складних «температурно-силових» полях, включаючи реакторне опромінення.; The role of elastic stresses in the structure—phase states formation in the ‘iron—vacancy’ and ‘iron—vacancy—carbon’ systems is investigated theoretically. The hysteresis loop describing γ ⇆ α-transformations in a field of elastic stresses is plotted. The field is normalized as ‘temperature—stress’ one. Its each point corresponds to both the certain elastically stressed state and the concrete phase composition of an alloy. Force conditions of nonequilibrium martensitic γ ⇆ α-transformations are defined by a vector, which connects any two points lying on opposite branches of the loop. The new approach to definitions of the brittle—ductile-transition temperature for the b.c.c. metals and conditions of superplasticity is proposed. The model can be used for the description of phase transformations and forecasting of serviceability of materials in complex ‘temperature—stress’ fields, including the reactor irradiation.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Способы фокусировки рентгеновского излучения</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98121" rel="alternate"/>
<author>
<name>Сторижко, В.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Ильяшенко, М.В.</name>
</author>
<author>
<name>Молодкин, В.Б.</name>
</author>
<author>
<name>Гаевский, А.Ю.</name>
</author>
<author>
<name>Денисенко, В.Л.</name>
</author>
<author>
<name>Денисенко, О.И.</name>
</author>
<author>
<name>Вершинский, С.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98121</id>
<updated>2016-04-10T00:02:11Z</updated>
<published>2010-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Способы фокусировки рентгеновского излучения
Сторижко, В.Е.; Ильяшенко, М.В.; Молодкин, В.Б.; Гаевский, А.Ю.; Денисенко, В.Л.; Денисенко, О.И.; Вершинский, С.А.
Рассмотрены физические основы фокусировки рентгеновского излучения и технологические требования к рентгенооптическим системам. Систематизированы данные о различных способах фокусировки и анализа рентгеновского излучения, их применение, параметры существующих и перспективных установок. Проанализированы достоинства и недостатки существующих методик.; Physical grounds of X-ray focusing and technological requirements for X-ray optics system’ are considered. Data on various focusing methods and analyzing X-ray radiation, their using, available and prospective parameters of facilities are systematized. Advantages and disadvantages of available methods are analyzed.; Розглянуто фізичні основи фокусування Рентґенового випромінення та технологічні вимоги до рентґенооптичних систем. Систематизовано дані про різні способи фокусування та аналізи Рентґенового випромінення, їх застосування, параметри існуючих і перспективних пристроїв. Проаналізовано переваги та недоліки існуючих методик.
</summary>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
