<?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, 2015, № 06</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/110389</link>
<description/>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 01:52:03 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-20T01:52:03Z</dc:date>
<image>
<title>Металлофизика и новейшие технологии, 2015, № 06</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/328747/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/110389</link>
</image>
<item>
<title>Электрический шум в мезоскопических структурах нормальный металл—изолятор—сверхпроводник</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112260</link>
<description>Электрический шум в мезоскопических структурах нормальный металл—изолятор—сверхпроводник
Бойло, И.В.
В данной статье выполнены численные расчёты мощности электрического шума в мезоскопических структурах нормальный металл—изолятор— сверхпроводник. Изучено влияние температуры на величину токовых флуктуаций в туннельном контакте. Показано, что зависимость спектральной плотности шума от напряжения в низкочастотном пределе имеет два максимума. Первый соответствует энергетической щели сверхпроводника и отражает поведение проводимости туннельного контакта, а второй появляется при более высоких напряжениях в результате наложения теплового и дробового шумов.; У даній статті виконано чисельні розрахунки потужності електричного шуму в мезоскопічних структурах нормальний метал—ізолятор—надпровідник. Досліджено вплив температури на величину флюктуацій струму в тунельному контакті. Показано, що залежність спектральної густини шуму від напруги для низькочастотної границі має два максимуми. Перший відповідає енергетичній щілині надпровідника і відображає поведінку провідности тунельного контакту, а другий з’являється при більш високих напругах внаслідок накладання теплового та дробового шумів.; Numerical calculations of the electrical-noise power in mesoscopic normal metal—insulator—superconductor structures are performed. The influence of temperature on the value of current fluctuations in a tunnel junction is studied. As shown, the voltage dependence of the noise spectral density in the low-frequency limit has two maxima. The first one corresponds to the energy gap of the superconductor and reflects the behaviour of the tunnel-junction conductance, whereas the second one appears at higher voltages as a result of superposition of the thermal and shot noises.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112260</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112259</link>
<description>Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
Крапівка, М.О.; Мазур, Ю.П.; Семенько, М.П.; Фірстов, С.О.
Досліджено еволюцію структури та електротранспортних властивостей високоентропійних стопів CrMnFeCoNi (А) та CrMnFeCoNi₂Cu (В) при термообробці. Показано, що стоп А складається з однієї ГЦК-фази. Стоп В складається з двох фаз: основної, з параметрами ґратниці, близькими до стопу А, та додаткової ГЦК-фази. Додаткова фаза виявляється досить чітко після відпалів. Було встановлено, що параметри електроопору стопу А є термічно стабільними, в той час як певні структурні перебудови в додатковій фазі стопу В дещо погіршують термічну стабільність його електротранспортних властивостей.; Исследована эволюция структуры и электротранспортных свойств высокоэнтропийных сплавов CrMnFeCoNi (A) и CrMnFeCoNi₂Cu (B) при термообработке. Показано, что сплав А состоит из одной ГЦК-фазы. Сплав B состоит из двух фаз: основной, с параметрами решётки, близкими к сплаву A, и дополнительной ГЦК-фазы. Дополнительная фаза выявляется достаточно чётко после отжигов. Было установлено, что параметры электросопротивления сплава A являются термически стойкими, в то же время некоторые структурные перестройки в дополнительной фазе сплава B несколько ухудшают термическую стабильность его электротранспортных свойств.; The evolution of the structure and electrical-transport properties of high-entropy CrMnFeCoNi (A) and CrMnFeCoNi₂Cu (B) alloys under heat treatment is investigated. As shown, the alloy A contains of a single f.c.c. phase. The alloy B consists of two phases: base one, with the lattice parameter close to that of the alloy A, and additional f.c.c. phase. The additional phase is revealed clearly after annealing. As found, the parameters of electrical resistance of the alloy A are thermally stable, while some rearrangements within the additional phase of the alloy B result in a small influence on the thermal stability of its electrical-transport properties.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112259</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Низкотемпературный синтез и структура гибридных наноматериалов Ni@C, полученных методом реактивного магнетронного распыления</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112258</link>
<description>Низкотемпературный синтез и структура гибридных наноматериалов Ni@C, полученных методом реактивного магнетронного распыления
Мохненко, М.И.; Варюхин, В.Н.; Прудников, А.М.; Шалаев, Р.В.
Методом магнетронного распыления получены гибридные наноплёнки, состоящие из частиц никеля, инкапсулированных в углеродную оболочку (Ni@C). Благодаря определённым условиям напыления (низкая температура, высокое давление) достигнут кластерный характер формирования плёнок. Исследованы две группы образцов с различными концентрационными соотношениями C:Ni. Определено, что кластеры I-ой группы образцов (C:Ni = 60:40) являются аморфными и только при определённой критической температуре формируют кристаллическую структуру, тогда как кластеры II-ой группы образцов (C:Ni = 30:70) образуют кристаллическую структуру уже в плазме. Рассмотрен характер формирования нанокомпозитных плёнок при различных концентрациях углерода и температурах подложки.; Методою магнетронного розпорошення одержано гібридні наноплівки, які складаються з частинок ніклю, інкапсульованих у вуглецеву оболонку (Ni@C). Завдяки певним умовам напорошення (низька температура, високий тиск) досягнуто кластерний характер формування плівок. Досліджено дві групи зразків із різними концентраційними співвідношеннями C:Ni. Встановлено, що кластери I-ої групи зразків (C:Ni = 60:40) є аморфними і лише за певної критичної температури формують кристалічну структуру, тоді як кластери II-ої групи зразків (C:Ni = 30:70) утворюють кристалічну структуру вже у плазмі. Розглянуто характер формування нанокомпозитних плівок за різних концентрацій вуглецю і температур підложжя.; Hybrid nanofilms (Ni@C) consisting of nickel particles encapsulated in a carbon shell are grown by the method of magnetron sputtering. Clustered nature of film formation is reached due to the specific conditions of deposition (low temperature, high pressure). Two groups of samples with different concentration ratios C:Ni are investigated. As determined, the clusters of the Ist group of samples (C:Ni = 60:40) are amorphous and form a crystal structure only at certain critical temperature, while the clusters of the IInd group (C:Ni = 30:70) form a crystal structure within the plasma. The nature of formation of nanocomposite films with different concentrations of carbon and substrate temperatures is considered.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112258</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Структура та властивості комплексних боридних покриттів на вуглецевих сталях</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112257</link>
<description>Структура та властивості комплексних боридних покриттів на вуглецевих сталях
Чернега, С.М.; Поляков, І.А.; Медова, І.Ю.; Красовський, М.О.
Подано результати дослідження з нанесення боросиліцидних покриттів порошковою методою на вуглецеві сталі. Визначено фазовий і хімічний склади, товщину та мікротвердість одержаних на сталях покриттів. Виконано розрахунки термодинамічної можливости перебігу хімічних реакцій і зміни термодинамічного потенціалу в насичувальному середовищі. Встановлено, що боридні покриття, одержані в борувальному середовищі з додаванням кремнію чи ферокремнію, складаються з боридних фаз FeB, Fe₂B та додаткової фази графіту. Рентґеноспектральним аналізом виявлено розподіл кремнію за товщиною боридних фаз зі зміною розчинности від 0,01 до 0,5% мас. при максимальному зосередженні кремнію в фазі Fe₂B у центральній зоні покриття. Боросиліцидні покриття мають у 1,5 рази вищу зносостійкість порівняно з боридними покриттями.; Представлены результаты исследования по нанесению боросилицидных покрытий порошковым методом на углеродистые стали. Определены фазовый и химический составы, толщина и микротвёрдость полученных покрытий на сталях. Выполнены расчёты термодинамической возможности протекания химических реакций и изменения термодинамического потенциала насыщающей среды. Установлено, что боридные покрытия, полученные в борирующей среде с добавлением кремния или феррокремния, состоят из боридных фаз FeB, Fe₂B и дополнительной фазы графита. Рентгеноспектральным анализом обнаружено распределение кремния по толщине боридных фаз с изменением растворимости от 0,01 до 0,5% масс. при максимальной концентрации кремния в фазе Fe₂B центральной зоны покрытия. Боросилицидные покрытия имеют в 1,5 раза большую износостойкость по сравнению с боридными покрытиями.; The results of study of deposition of boron-silicide coatings obtained by powder method on carbon steel are presented. The phase and chemical compositions, thickness and microhardness of the coating on the steel are determined. The calculations of the thermodynamic possibility of chemical reactions and change in the thermodynamic potential of saturating environment are performed. As established, the boron coatings obtained after boriding with the addition of Si or Fe—Si consist of phases FeB, Fe₂B and additional phase of graphite. X-ray analysis reveals the silicon distribution by depth of boron phases with the change of solubility from 0.01 to 0.5 wt.% with a maximum concentration of silicon in Fe₂B phase of central zone of boron coating. The boron-silicide coatings possess 1.5 times higher wear resistance compared with the original boron coatings.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112257</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
