<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Металлофизика и новейшие технологии, 2014 (том 36)</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106854</link>
<description/>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:36:40 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-20T12:36:40Z</dc:date>
<image>
<title>Металлофизика и новейшие технологии, 2014 (том 36)</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/500935/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/106854</link>
</image>
<item>
<title>Водородная хрупкость и водородная пластичность стали</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/107080</link>
<description>Водородная хрупкость и водородная пластичность стали
Сошко, В.А.; Симинченко, И.П.; Ляшков, В.С.
В работе был выделен ряд проблем, решение которых даёт возможность продвинуться в вопросе о механизме влияния водорода на физико-химические и механические свойства твёрдых тел. Среди них наиболее важная – выявление влияния различных форм водорода на протекание процессов от упругой и пластической деформации до различных видов хрупкого разрушения. В природе водород может находиться в молекулярном, атомарном и ионном состояниях. В связи с различными формами состояния водорода возникает и многообразие явлений его взаимодействия с деформируемым металлом. Обычно изменения процесса деформации и разрушения сплавов железа относят на счёт взаимодействия металла с водородом, находящимся в атомарном или ионном состоянии, в то время как водород в молекулярном состоянии не влияет на эти процессы. Отмечено, что изучение явлений, происходящих при взаимодействии водорода и его активных форм с деформируемым металлом, представляет интерес не только в связи с механической обработкой металла, но и для научно-обоснованного использования эффекта этого взаимодействия в целях получения необходимого положительного результата в отношении защиты конструкционных металлов от нежелательных последствий этих процессов. Представлены результаты изучения микроструктуры поверхности титана после его механической обработки резанием в водороде и на воздухе и доказательства пластифицирующего действия водорода при механической обработке титана. Показано, что водород практически не изменяет упругую деформацию, а облегчает протекание пластической деформации.; У роботі було виділено низку проблем, розв’язання яких уможливлює просунутися в питанні про механізм впливу водню на фізико-хемічні та механічні властивості твердих тіл. Серед них найбільш важлива – виявлення впливу різних форм водню на перебіг процесів від пружньої та пластичної деформації до різних видів крихкого руйнування. У природі водень може знаходитися в молекулярному, атомарному та йонному станах. У зв’язку з різними формами стану водню виникає і різноманіття явищ його взаємодії з металом, що деформується. Зазвичай зміни процесу деформації та руйнування стопів заліза відносять на рахунок взаємодії металу з воднем , що знаходиться в атомарному або йонному стані, в той час як водень у молекулярному стані не впливає на ці процеси. Відзначено, що вивчення явищ, які мають місце при взаємодії водню та його активних форм з металом, що деформується, становить інтерес не тільки в зв’язку з механічним обробленням металу, а й для науково-обґрунтованого використання ефекту цієї взаємодії, щоб одержати потрібний позитивний результат для захисту конструкційних металів від небажаних наслідків цих процесів. Представлено результати вивчення мікроструктури поверхні титану після його механічного оброблення різанням у водні й на повітрі та докази пластифікувальної дії водню при механічному обробленні титану. Показано, що водень практично не змінює пружню деформацію, а полегшує перебіг пластичної деформації.; The paper highlights a number of problems, which can explain a mechanism of the effect of hydrogen on the physicochemical and mechanical properties of solids. Among them, the most important is identification of the impact of various forms of hydrogen on such processes as elastic and plastic deformations and various types of brittle fracture. In nature, the hydrogen can exist in the molecular, atomic, and ionic states. In connection with the various forms of state of hydrogen, diverse phenomena of its interaction with the deformable metal take place. Typically, changes in the processes of deformation and fracture of iron alloys are attributed to the interaction of the metal with hydrogen, which is in the ionic or atomic states, while the hydrogen in a molecular state does not affect these processes. As noted, the study of the phenomena occurring in the interaction of hydrogen and its active forms with deformable metal is of interest not only in connection with metal machining, but also for the use of this interaction in order to achieve the desired positive results in the protection of structural metals against the negative sequences of these processes. The results of investigation of the microstructure of titanium surface after its machining in hydrogen atmosphere and in the air, and the proof of the plasticization effect of hydrogen in titanium machining are presented. As shown, the hydrogen does not substantially change elastic deformation, but facilitates the plastic deformation.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/107080</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентґенового випромінення</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/107079</link>
<description>Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентґенового випромінення
Стебленко, Л.П.; Курилюк, А.М.; Науменко, С.М.; Кобзар, Ю.Л.; Кріт, О.М.; Калініченко, Д.В.; Теселько, П.О.; Когутюк, П.П.
В роботі досліджуються зміни мікромеханічних характеристик кристалів кремнію, стимульовані окремою та комбінованою дією низькоенергетичного малодозового Рентґенового випромінення (D=10² Ґр) та слабкого (В=0,17 Тл) постійного магнетного поля. Показано, що застосування комбінованого впливу малих доз Рентґенового опромінення та слабкого магнетного поля призводить до взаємного знищення радіяційномеханічного та магнетомеханічного ефектів, які спостерігаються при окремій дії зазначених чинників. Це пов’язується з особливостями характеру дислокаційно-домішкової взаємодії при застосуванні окремих та подвійних оброблянь.; В работе исследуются изменения микромеханических характеристик кристаллов кремния, стимулированные отдельным и комбинированным действием низкоэнергетического малодозового рентгеновского излучения (D=10² Гр) и слабого (В=0,17 Тл) постоянного магнитного поля. Показано, что применение комбинированного воздействия малых доз рентгеновского облучения и слабого магнитного поля приводит к взаимному уничтожению радиационномеханического и магнитомеханического эффектов, которые наблюдаются при раздельном действии указанных факторов. Это связывается с особенностями характера дислокационно-примесного взаимодействия при использовании отдельных и двойных обработок.; The changes of micromechanical characteristics in silicon crystals stimulated by separate and combined actions of low-energy X-rays  (D=10² Gy) and weak (В=0.17 Т) static magnetic field are investigated. As shown, the use of the combined influence of low-energy X-rays and a weak magnetic field leads to mutual annihilation of radiation-mechanical and magnetomechanical effects as opposed to individual action of these factors. These features are associated with the nature of dislocation—impurity interaction under separate and dual treatments.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/107079</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Влияние электроискрового диспергирования на магнитные и электротранспортные свойства сплава Гейслера Cu—Mn—Al</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/107078</link>
<description>Влияние электроискрового диспергирования на магнитные и электротранспортные свойства сплава Гейслера Cu—Mn—Al
Надутов, В.М.; Перекос, А.Е.; Кокорин, В.В.; Коноплюк, С.М.; Ефимова, Т.В.; Залуцкий, В.П.
Исследованы высокодисперсные порошки (ВДП) сплава Гейслера Cu—13,1 Mn—12,6 Al (% мас.) после электроискрового диспергирования в разных жидкостях (воде, керосине и этаноле) и компактированные образцы. Обнаружены более мелкая структура и изменения фазового состава ВДП по сравнению с литым сплавом и их влияние на магнитные и транспортные свойства. Рентгеновским методом выявлена упорядоченная фаза &#13;
Cu₂MnAl в исходных и спрессованных порошках в количествах, меньших, чем в литом сплаве, что в несколько раз снизило их удельную намагниченность насыщения. Магнитные измерения показали, что частицы упорядоченной фазы находятся в суперпарамагнитном состоянии. Обнаружена смена типа электрической проводимости спрессованных порошков сплава с металлического на полупроводниковый, что обусловлено окислением металлических частиц при компактировании порошков и последующем их спекании.; Досліджено високодисперсні порошки (ВДП) Гойслерового стопу Cu—13,1 Mn—12,6 Al (% мас.) після електроіскрового дисперґування в різних рідинах (воді, гасі й етанолі) та компактовані зразки. Виявлено більш дрібну структуру і зміни фазового складу ВДП та їх вплив на магнетні й транспортні властивості. Рентґеновою методою виявлено впорядковану фазу &#13;
Cu₂MnAl у вихідних і спресованих порошках у кількості, меншій, ніж у литому стопі, що в декілька разів знизило їх питому намагнетованість насичення. Магнетні міряння показали, що частинки впорядкованої фази знаходяться в суперпарамагнетному стані. Виявлено зміну типу електричної провідности спресованих порошків стопу з металічного на напівпровідниковий, що зумовлено окисненням металевих частинок при компактуванні порошків і наступному їх спіканні; The ultrafine powders (UFP) of the Heusler Cu—13.1 Mn—12.6 Al (% wt.) alloy after electrospark dispergation in various liquids (distilled water, kerosene, and ethanol) and compacted samples are studied. The finer structure as well as the changes of the UFP phase composition and their influence on magnetic and transport properties are revealed. The XRD measurements show that amount of the ordered &#13;
Cu₂MnAl phase in the initial and compacted powders is lower than that in the cast material. Because of this fact, the saturation magnetization is decreased by several times. The magnetic measurements show that the particles of the ordered phase are in the superparamagnetic state. The change of the type of electrical conduction of the compacted powders from metallic to semiconducting one is caused by the oxidation of the metal particles during compacting and subsequent sintering.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/107078</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Влияние повторных мартенситных превращений на свойства сплава с памятью формы Cu—Al—Mn</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/107077</link>
<description>Влияние повторных мартенситных превращений на свойства сплава с памятью формы Cu—Al—Mn
Козлова, Л.Е.; Перекос, А.Е.; Залуцкий, В.П.; Коноплюк, С.М.; Кокорин, В.В.; Трояновский, Д.М.
В работе было исследовано влияние термоциклирования в интервале мартенситного перехода на свойства сплава с памятью формы Cu—Al—Mn. Показано, что повторные циклы мартенситных превращений приводят к увеличению электросопротивления мартенситной и аустенитной фаз. Отмечается немонотонное изменение твёрдости материала при увеличении числа циклов мартенситных превращений; В роботі було досліджено вплив термоциклування в інтервалі мартенситного переходу на властивості стопу з пам’яттю форми Cu—Al—Mn. Показано, що повторні цикли мартенситних перетворень супроводжуються збільшенням електроопору мартенситної й аустенітної фаз. Спостерігається немонотонна зміна твердости матеріялу зі збільшенням кількости циклів мартенситних перетворень.; Influence of thermal cycling within the temperature range of martensitic transformation on the properties of shape-memory Cu—Al—Mn alloy is studied. Repetitive martensitic transformations result in growth of electrical resistance of the martensitic and austenitic phases. Nonmonotonic change of material hardness with the number of martensitic-transformation cycles is revealed.
</description>
<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/107077</guid>
<dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
