<?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, 2016, № 08</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/110428</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 19:29:19 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-05T19:29:19Z</dc:date>
<image>
<title>Металлофизика и новейшие технологии, 2016, № 08</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/328934/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/110428</link>
</image>
<item>
<title>First-Principles Calculation of Electronic Structure and Effective Mass of a TlInS₂ Crystal</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112605</link>
<description>First-Principles Calculation of Electronic Structure and Effective Mass of a TlInS₂ Crystal
Ismayilova, N.A.; Orudzhev, H.S.
Electronic structure, DOS effective mass, conductivity effective mass, reduced effective mass are calculated for a TlInS₂ crystal from first principles within the framework of the density functional theory. The electronic structure of TlInS₂ is investigated by the Quantum Wise and Quantum Espresso software program packages within the LDA and SGGA corrections, respectively. The band structures calculated with use of the FHI exchange-correlation and relativistic pseudopotentials show that both the valence band maximum and the conduction band minimum located at the Γ point of the Brillouin zone. The top of the valence band and the bottom of the conduction band originate generally from 6s-states of Tl atoms and 5s-states of In atoms. Influence of the spin—orbit interaction on the electronic structure is investigated. As found, inclusion of the spin—orbit interaction is not essential for the energy states near the gap and removes the band degeneracy along the T—Z symmetry line, but does not remove the degeneracy at the T, Z, and Γ, Y points. The maximum value of the spin—orbit splitting is ≅ 0.3 eV. The effective masses along [001], [010], and [100] directions are calculated taking into account non-parabolicity of the bands. In this paper, DOS effective mass, conductivity effective mass, and reduced effective mass are calculated theoretically for the first time.; Для кристалу TlInS₂ з перших принципів в рамках теорії функціоналу густини було розраховано: електронну структуру, DOS-ефективну масу, ефективну масу провідности, наведену ефективну масу. Електронну структуру кристалу було вивчено з використанням пакетів програм Quantum Wise та Quantum Espresso, відповідно, в LDA- та SGGA-наближеннях. Зонні структури, розраховані з використанням обмінно-кореляційного потенціялу FHI та релятивістського псевдопотенціялу, показують, що стеля валентної зони і дно зони провідности розташовані в центрі Бріллюенової зони. Стеля валентної зони і дно зони провідности в основному походять з 6s-станів атомів Tl та 5s-станів атомів In. Також досліджувався вплив спін-орбітальної взаємодії на енергетичний спектер. Було встановлено, що врахування спін-орбітальної взаємодії не є істотним для енергетичних станів поблизу забороненої зони, знімає виродження зон по лінії симетрії T—Z, але не знімає виродження в самих точках T, Z, а також Γ, Y. Максимальне спін-орбітальне розщеплення зон становить ≅ 0,3 еВ. З огляду на непараболічність зон було розраховано ефективні маси в напрямках [001], [010], [100]. У цій роботі було вперше теоретично розраховано DOS-ефективну масу, ефективну масу провідности, наведену ефективну масу, що досі не зустрічалися в літературі.; Для кристалла TlInS₂ из первых принципов в рамках теории функционала плотности были рассчитаны: электронная структура, DOS-эффективная масса, эффективная масса проводимости, приведённая эффективная масса. Электронная структура кристалла была изучена с использованием пакетов программ Quantum Wise и Quantum Espresso, соответственно, в LDA- и SGGA-приближениях. Зонные структуры, рассчитанные с использованием обменно-корреляционного потенциала FHI и релятивистского псевдопотенциала, показывают, что потолок валентной зоны и дно зоны проводимости расположены в центре зоны Бриллюэна. Потолок валентной зоны и дно зоны проводимости в основном происходят из 6s-состояний атомов Tl и 5s-состояний атомов In. Также исследовалось влияние спин-орбитального взаимодействия на энергетический спектр. Было установлено, что учёт спин-орбитального взаимодействия не существен для энергетических состояний вблизи запрещённой зоны, снимает вырождения зон по линии симметрии T—Z, но не снимает вырождения в самих точках T, Z, а также Γ, Y. Максимальное спин-орбитальное расщепление зон составляет ≅ 0,3 эВ. С учётом непараболичности зон были рассчитаны эффективные массы в направлениях [001], [010], [100]. В этой работе впервые теоретически рассчитаны DOS-эффективная масса, эффективная масса проводимости, приведённая эффективная масса, которые до сих пор не встречались в литературе.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112605</guid>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Influence of Alternating Magnetic Field on Physical and Mechanical Properties of Crystals</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112604</link>
<description>Influence of Alternating Magnetic Field on Physical and Mechanical Properties of Crystals
Karas, V.I.; Karasyova, E.V.; Mats, A.V.; Sokolenko, V.I.; Vlasenko, A.M.; Zakharov, V.E.
The results of the investigation of creep characteristics and activation parameters of polycrystalline nickel (of 99.996% purity) plastic flow at the temperature of 77 K are presented. The influence of nonstationary magnetic field with strength of 500 Oe (harmonic (50 Hz) and monopolar pulses of the same frequency) on the nickel creep characteristics is studied. We have deliberately conducted experimental investigations of the influence of nonstationary magnetic field of alternating and constant sign at constant temperature in order to estimate the contribution to the dislocations’ mobility from the interaction of dislocations with the mobile domain boundaries as well as from the heat effects connected with the induction electric field. The proposed model of electroplastic effect (EPE) suggests the following mechanism of weakening under the action of electric field. Electric field gives energy to conductivity electron subsystem, making it thermodynamically nonequilibrium. Nonequilibrium electrons while interacting with acoustic phonons transfer more energy to short-wave part of the phonon spectrum. Short-wave phonons due to large stress gradient effectively detach dislocations from stoppers. Experimental results qualitatively match with the data obtained after numerical calculations.; Наведено результати досліджень характеристик плазучости та активаційних параметрів пластичної течії полікристалічного ніклю (99,996% чистоти) за постійної температури у 77 К. Досліджувався вплив нестаціонарного магнетного поля напруженістю у 500 Е (гармонічні (50 Гц) та однополярні імпульси тієї ж частоти) на параметри плазучости ніклю. Експериментальні дослідження з впливу нестаціонарного магнетного поля змінного та сталого знаку за постійної температури проводилися, щоб оцінити внесок у рухливість дислокацій від взаємодії дислокацій з рухливими межами домен, а також від теплових ефектів, пов’язаних з індукційним електричним полем. Пропонований модель електропластичного ефекту (ЕПЕ) передбачає наступний механізм знеміцнення під дією електричного поля. Електричне поле передає енергію підсистемі електронів провідности, роблячи її термодинамічно нерівноважною. Нерівноважні електрони, що взаємодіють з акустичними фононами, передають енергію переважно короткохвильовій частині фононного спектру. Короткохвильові фонони, завдяки великому ґрадієнту напруги, ефективно відкріплюють дислокації від стопорів. Результати експериментів якісно збігаються з даними числових розрахунків.; Представлены результаты исследования характеристик ползучести и активационных параметров пластического течения поликристаллического никеля (99,996% чистоты) при температуре 77 К. Было изучено влияние нестационарного магнитного поля напряжённостью 500 Э (гармонические (50 Гц) и монополярные импульсы той же частоты) на параметры ползучести никеля. Экспериментальные исследования влияния нестационарного магнитного поля постоянного и переменного знака при постоянной температуре проводились с целью оценить вклад в подвижность дислокаций от взаимодействия дислокаций с подвижными доменными границами, а также от тепловых эффектов, связанных с индукционным электрическим полем. Предлагаемая модель электропластического эффекта (ЭПЭ) подразумевает следующий механизм разупрочнения под действием электрического поля. Электрическое поле передаёт энергию подсистеме электронов проводимости, делая её термодинамически неравновесной. Неравновесные электроны, взаимодействуя с акустическими фононами, передают энергию преимущественно коротковолновой части фононного спектра. Коротковолновые фононы благодаря большому пространственному градиенту напряжения эффективно открепляют дислокации от стопоров. Экспериментальные результаты качественно совпадают с данными численных расчётов.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112604</guid>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Ефект зниження порогу перколяції у надтонких плівках срібла при квазирівноважній конденсації та дії плазми на ростову поверхню</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112603</link>
<description>Ефект зниження порогу перколяції у надтонких плівках срібла при квазирівноважній конденсації та дії плазми на ростову поверхню
Космінська, Ю.О.; Перекрестов, В.І.; Загайко, І.В.
Вивчено закономірності структуроутворення надтонких плівок срібла на відколах KCl, а також на відколах KCl, покритих шаром полімеру PC403 або ma-N405. Виявлено ефект, еквівалентний зниженню порогу перколяції. Він є наслідком використання методики осадження, при якій на поверхню підложжя безпосередньо діє низькотемпературна плазма та пари конденсуються за умов, близьких до термодинамічної рівноваги. На основі досліджень за допомогою просвітлювальної електронної мікроскопії й електронної дифракції встановлено, що зародження плівки срібла відбувається у вигляді формування надтонкого аморфного шару, а при подальшому нарощуванні плівки стається поступовий перехід у полікристалічний стан або зародження та ріст незв’язаних один з одним об’ємних кристалів.; Изучены закономерности структурообразования сверхтонких плёнок серебра на сколах KCl, а также сколах KCl, покрытых полимером PC403 или ma-N405. Обнаружен эффект, эквивалентный снижению порога перколяции. Он является следствием использования методики осаждения, при которой на поверхность подложки непосредственно воздействует низкотемпературная плазма и пары конденсируются в условиях, близких к термодинамическому равновесию. На основании изучения конденсатов в ПЭМ и при помощи дифракции электронов установлено, что зарождение плёнки происходит в виде сверхтонкого сплошного аморфного слоя, а по мере дальнейшего наращивания конденсата наблюдается постепенный переход в кристаллическое состояние или зарождение и рост несвязанных друг с другом объёмных кристаллов.; Regularities of structure formation of ultrathin silver films are studied for several types of substrates such as KCl cleaved facets and KCl cleaved facets covered with polymer layer of PC403 or ma-N405. An effect equivalent to percolation threshold decrease is observed. It is a consequence of using the deposition technique, at which low-temperature plasma acts directly onto growth surface and vapours are condensed under conditions close to thermodynamical equilibrium. Based on transmission electron microscopy and electron diffraction studies, it is found that origination of film occurs through formation of ultrathin amorphous layer followed by gradual transition of it to polycrystalline state or to initiation and growth unconnected bulk crystals during subsequent deposition.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112603</guid>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Особенности процесса формирования состава, структуры и свойств послойно наплавленного метастабильного Fe—Cr—Mn-металла</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112602</link>
<description>Особенности процесса формирования состава, структуры и свойств послойно наплавленного метастабильного Fe—Cr—Mn-металла
Чейлях, Я.А.; Чейлях, А.П.
Предложена модель формирования химического, фазового составов и структуры износостойкого наплавленного Fe—Cr—Mn-металла с оценкой его метастабильности в зависимости от наплавочно-технологических параметров наплавки. Установлен послойно-ступенчатый механизм формирования химического и фазового составов наплавленного металла, регулируемый степенью проплавления слоёв, обеспечивающий дифференцированную метастабильность аустенита.; Запропоновано модель формування хемічного та фазового складів і структури зносостійкого натопленого Fe—Cr—Mn-металу з оцінюванням його метастабільности залежно від натоплювально-технологічних параметрів натоплення. Встановлено пошарово-ступінчастий механізм формування хемічного та фазового складів натопленого металу, реґульований ступенем протоплення шарів, що забезпечує диференційовану метастабільність аустеніту.; The model of formation of the chemical and phase compositions as well as the structure of wear-resistant deposited Fe—Cr—Mn metal with evaluation of its metastability, depending upon surface deposition and technological parameters of facing, is proposed. The layer-by-layer mechanism of formation of the chemical and phase compositions of the deposited metal is discover; it provides different metastability of austenite and could be quite efficiently modified by the degree of layers’ melting.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/112602</guid>
<dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
