<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105513">
<title>Успехи физики металлов, 2016, № 2</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105513</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105522"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105521"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105520"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105519"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-07T10:47:29Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105522">
<title>До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105522</link>
<description>До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна
Видатному вченому, фахівцю в галузі теорії твердого тіла та фізики металів, теорії взаємодії випромінення з конденсованою речовиною, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державних премій України в галузі науки і техніки, члену-кореспонденту Національної академії наук України Вадиму Борисовичу Молодкіну виповнилося 75 років.; Выдающемуся учёному, специалисту в области теории твёрдого тела и физики металлов, теории взаимодействия излучения с конденсированным веществом, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственных премий Украины в области науки и техники, члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Вадиму Борисовичу Молодкину исполнилось 75 лет.; Well-known scientist, a specialist in the field of solid-state theory and physics of metals, theory of the interaction of radiation with the condensed matter, honoured scientist of science and technology of Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology, the corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine Vadym Borysovych Molodkin is 75 years old.
</description>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105521">
<title>Физические основы длительной прочности твёрдых растворов с различной кинетикой подвижных дефектов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105521</link>
<description>Физические основы длительной прочности твёрдых растворов с различной кинетикой подвижных дефектов
Ткаченко, В.Г.
В рамках выдвинутой структурно-энергетической концепции упрочнения разработана физическая теория длительной, исключающей разрушение, прочности твёрдых растворов, основанная на дислокационной модели зависимого от времени сопротивления микротекучести и динамических приближениях дислокационных наносегментов с подвижными узлами закрепления ниже макроскопического предела текучести. В аналитических выражениях, описывающих переход от однородной к сосредоточенной микродеформации с локализацией сдвига, критический уровень локальных напряжений связывается с потерей упругой (сдвиговой) устойчивости дислоцированной кристаллической решётки, избыточной энергией, скоростью, плотностью скользящих дислокаций и полями внутренних напряжений, вызванных растворёнными атомами. Для термически активированных процессов прерывистого (повторного) закрепления и коттрелловского блокирования дислокаций учтены вклады близкодействующих механизмов торможения связанных дефектов в кинетике явлений дислокационной релаксации упругих напряжений и дислокационной ползучести, указывающих на решающую роль локализации сдвига в структурной подготовке преждевременного разрушения. Результаты теоретических исследований и термоактивационного анализа находятся в разумном соответствии с опубликованными экспериментальными данными. Новый подход предназначен и может быть использован для количественной оценки эффективности легирования, потенциала термического сопротивления (жаропрочности) и ожидаемого ресурса эксплуатации новых экспериментальных сплавов, в том числе с эффектом Портевена–Ле Шателье.; В рамках запропонованої структурно-енергетичної концепції зміцнення розроблено фізичну теорію тривалої, що виключає руйнування, міцности твердих розчинів, яку засновано на дислокаційнім моделі залежного від часу опору мікроплинности й динамічних наближеннях дислокаційних наносегментів з рухомими вузлами закріплення нижче макроскопічної межі плинности. В аналітичних виразах, що описують перехід від однорідної до зосередженої мікродеформації з локалізацією зсуву, критичний рівень локальних напружень пов’язується із втратою пружної (зсувної) стійкости дислокованої кристалічної ´ратниці, надлишковою енергією, швидкістю, густиною ковзних дислокацій і полями внутрішніх напружень, викликаних розчиненими атомами. Для термічно активованих процесів переривчастого (повторного) закріплення і Коттреллового блокування дислокацій враховано вклади близькосяжних механізмів гальмування пов’язаних дефектів у кінетиці явищ дислокаційної релаксації пружних напружень і дислокаційної повзности, що вказують на вирішальну роль локалізації зсуву в структурній підготовці передчасного руйнування. Результати теоретичних досліджень та термоактиваційної аналізи знаходяться в розумній відповідности до опублікованих експериментальних даних. Новий підхід призначено та може бути використано задля кількісного оцінювання ефективности ле´ування, потенціялу термічного опору (жароміцности) й очікуваного ресурсу експлуатації нових експериментальних стопів, у тому числі з ефектом Портевена–Ле Шательє.; A new dynamical model of time-dependent dislocation microyielding has been proposed using the propounded structure-energy-concept of long-continued strength in terms of dragging mechanisms responsible for microyield resistance increase in solid solutions below macroscopic yield stress. A physical theory of long-term, non-destructive strength is being developed taking as a basis the derived relations for strain rates in metal alloy systems with mobile modes of dislocation pinning. The new approach, thermoactivated analysis and energy (dislocation, quantitative) criterion of time-dependent strength account for influence of the short-range dislocation-solute interaction in real scale of time and predicts a transition from homogeneous to localized shear deformation contributing to a probable fracture. In accordance with the revised equations of the dislocation stress relaxation and derived energy relations the threshold stress of long-term strength of a given alloy is associated with shear instability of its dislocated crystalline lattice, density and rate of sliding dislocations, their excess energy (line tension) as well as fields of internal elastic stresses produced by solutes. The theoretical results are in reasonable agreement with published experimental data obtained by using dislocation relaxation and creep strain rate measuring techniques. They are suitable to advanced alloys with the Portevine–Le Chatelier effect, and could be useful for quantitative assessment of alloying effectiveness, potential of heat-resistance and expected service resource.
</description>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105520">
<title>Особливості динаміки атомів у нанорозмірній поверхневій області стопів на основі феромагнетних 3d-металів</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105520</link>
<description>Особливості динаміки атомів у нанорозмірній поверхневій області стопів на основі феромагнетних 3d-металів
Васильєв, М.О.
Дану оглядову роботу присвячено 70-річчю Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України (1945–2015 рр.). В огляді містяться результати досліджень динамічних характеристик поверхні феромагнетних монокристалічних стопів систем Fe–Ni і Cо–Nі відділу атомної структури і динаміки поверхні. Інтерес до вивчення динамічних властивостей поверхні металів і стопів обумовлено тим, що пояснення багатьох фізичних, хемічних і механічних властивостей поверхні матеріялів та їх макроскопічної поведінки прямо чи посередньо пов’язується з розгляданням коливального руху поверхневих атомів. Розроблена нова метода комплексної неруйнівної пошарової аналізи з моношаровим розділенням дозволяє вивчати атомову структуру й фізико-хемічні властивості поверхні, такі як елементний склад і динамічні характеристики (Дебайову температуру, середньоквадратичне зміщення атомів, коефіцієнт термічного розширення та силових констант). Встановлено зміну сил міжатомової взаємодії, що відбувається за фазових перетворень у поверхневих шарах феромагнетних стопів. Магнетне впорядкування спричинює значні зміни, як гармонічної, так і ангармонічної компоненти сил міжатомової взаємодії. У свою чергу це приводить до змін коефіцієнта термічного розширення у межах феромагнетної температури Кюрі, а також появи внеску у величини динамічних характеристик, визначених гармонічною складовою. Очевидно, що для поверхні подібні зміни відрізняться від об’ємних, внаслідок специфіки розподілу сил міжатомової взаємодії у поверхневих шарах.; Данная обзорная работа посвящена 70-летию Института металлофизики им. Г. В. Курдюмова Национальной академии наук Украины (1945–2015 гг.). В обзоре содержатся результаты исследований динамических характеристик поверхности ферромагнитных монокристаллических сплавов систем Fe–Ni и Cо–N отдела атомной структуры и динамики поверхности. Интерес к изучению динамических свойств поверхности металлов и сплавов вызван тем, что объяснение многих физических, химических и механических свойств поверхности материалов и их макроскопического поведения прямо или косвенно связывается с рассмотрением колебательного движения поверхностных атомов. Разработанный новый метод комплексного неразрушающего послойного анализа с монослойных разрешением позволяет изучать атомную структуру, элементный состав и динамические характеристики (температуру Дебая, среднеквадратичные смещения атомов, коэффициент термического расширения и силовые константы). Установлено изменение сил межатомного взаимодействия, которые происходят при фазовых превращениях в поверхностных слоях ферромагнитных сплавах. Магнитное упорядочение вызывает значительные изменения как гармоничной, так и ангармоничной компонент сил межатомного взаимодействия. В свою очередь это приводит к изменениям коэффициента термического расширения в пределах ферромагнитной температуры Кюри, а также появления вклада в величины динамических характеристик. Очевидно, что для поверхности подобные изменения отличатся от объемных в силу специфики распределения сил межатомного взаимодействия в поверхностных слоях.; This review work is dedicated to the 70th anniversary of the G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of National Academy of Sciences of Ukraine (1945–2015). The review reports on the results of investigations of dynamic characteristics of the surface of ferromagnetic single-crystal Fe–Ni and Co–Ni alloys obtained in department of the surface atomic structure and dynamics. Interest in the study of the surface dynamic properties of the metals and alloys is caused by the fact that the explanation of many physical, chemical, and mechanical properties of the surface materials and their macroscopic behaviour is directly or indirectly associated with the consideration of the vibrational motion of the surface atoms. The developed new method for complex non-destructive layer-by-layer analysis with monolayer resolution allows studying the atomic structure, element composition, and dynamic characteristics (Debye temperature, mean-square displacements of atoms, the coefficient of thermal expansion and the force constants). The change of the interatomic forces occurring during the phase transformations in surface region of the ferromagnetic alloys it determined. Magnetic ordering causes significant changes of both harmonic and anharmonic components of interatomic interaction forces. In turn, this leads to changes of thermal expansion coefficient within the range of ferromagnetic Curie temperature and also to the appearance of a contribution to the dynamic characteristics. It is obvious that these changes in the surface differ from the crystal bulk due to the specific distribution of the interatomic interaction forces in the surface layers.
</description>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105519">
<title>Закономірності формування структурно-фазових станів і функціональних властивостей цирконійових стопів за умов ультразвукового ударного оброблення</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/105519</link>
<description>Закономірності формування структурно-фазових станів і функціональних властивостей цирконійових стопів за умов ультразвукового ударного оброблення
Хріпта, Н.І.
В роботі проведено огляд літературних даних, щодо обґрунтування використання цирконійових стопів з різним фазовим складом в деформаційно-зміцненому стані в якості біосумісних матеріялів. Проаналізовано нещодавні дослідження щодо впливу структурного стану поверхневих шарів цирконійових стопів на їх релаксаційну та корозійну стійкість. Особливу увагу приділено механізмам формування ультрадисперсних та нанорозмірних зеренних структур, текстуроутворенню та механо-хемічним реакціям формування оксидних шарів при дії ультразвукового ударного оброблення (УЗУО) за контактно-зсувною схемою. Визначено причини позитивного впливу сформованих при УЗУО ультрадисперсних зеренних структур та оксидних шарів на опір мікропластичній деформації та корозійну стійкість стопів Zr.; В работе проведен обзор литературных данных, по обоснованию использования циркониевых сплавов с различным фазовым составом в деформационно-упрочненном состоянии в качестве биосовместимых материалов. Проанализированы недавние исследования о влиянии структурного состояния поверхностных слоёв циркониевых сплавов на их релаксационную и коррозионную стойкость. Особое внимание уделено механизмам формирования ультрадисперсных и наноразмерных зёренных структур, текстурообразованию и механо-химической реакции формирования оксидных слоёв, при воздействии ультразвуковой ударной обработки (УЗУО) по контактно-сдвиговой схеме. Определены причины положительного влияния сформированных при УЗУО ультрадисперсных зёренных структур и оксидных слоёв на сопротивление микропластической деформации и коррозионную стойкость сплавов Zr.; This paper is reviewing published data on a substantiation of using zirconium alloys with different phase composition in the strain-hardened condition as biocompatible materials. The recent studies of the impact of the structural state of the surface layers of zirconium alloys at their relaxation and corrosion resistance are analyzed. Special attention is paid to the mechanism of formation of ultradispersed and nanosized grain structures, texture, and mechano-chemical reactions of formation of oxide layers under the influence of ultrasonic impact treatment (UIT) by contact-shift scheme. The reasons of the positive impact generated when UIT of ultradispersed grain structure and oxide layers on microplastic deformation resistance and corrosion resistance of Zr alloys are also explained.
</description>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
