<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Электронная микроскопия и прочность материалов, 2015, вип. 21</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114276</link>
<description/>
<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:42:46 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-06T07:42:46Z</dc:date>
<image>
<title>Электронная микроскопия и прочность материалов, 2015, вип. 21</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/340386/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114276</link>
</image>
<item>
<title>Структурообразование и механические свойства диборида циркония в присутствии активирующих спекание добавок</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114438</link>
<description>Структурообразование и механические свойства диборида циркония в присутствии активирующих спекание добавок
Григорьев, О.Н.; Галанов, Б.А.; Коротеев, А.В.; Мелах, Л.М.; Moсинa, Т.В.; Бега, Н.Д.; Котенко, В.А.; Винокуров, В.Б.; Клименко, Л.И.; Степаненко, А.В.
Исследованы закономерности формирования структуры и механических свойств керамики на основе борида циркония при комбинированном вводе в систему активирующих спекание добавок углерода, борида вольфрама, а также силицидов циркония и вольфрама. Механические свойства изучены преимущественно методами индентирования с определением ряда прочностных характеристик керамики. Исследована природа различий свойств керамики, полученной в условиях вакуумного горячего прессования и горячего прессования в атмосфере СО—СО₂, которые зависят от зернограничной прочности формирующихся материалов и их дефектного состояния. Полученные данные позволяют оптимизировать методы получения, составы и структуру керамики для обеспечения необходимых механических свойств (прочности при сжатии, растяжении и изгибе, твердости, трещиностойкости).; Досліджено закономірності формування структури і механічних властивостей кераміки на основі бориду цирконію при комбінованому введенні в систему активуючих спікання добавок вуглецю, бориду вольфраму, а також силіцидів цирконію та вольфраму. Механічні властивості вивчено переважно методами індентування з визначенням ряду характеристик міцності кераміки. Досліджено природу відмінностей властивостей кераміки, отриманої в умовах вакуумного гарячого пресування і гарячого пресування в атмосфері СО—СО₂, котрі залежать від зернограничної міцності матеріалів, що формуються, та їх дефектного стану. Одержані дані дозволяють оптимізувати методи отримання, склади і структуру кераміки для забезпечення необхідних механічних властивостей (міцності при стиску, розтязі й вигині, твердості, тріщиностійкості).; The structure formation regularities and mechanical properties of ceramics based on zirconium boride at combined input of activating sintering additives of carbon, tungsten boride and zirconium, and tungsten silicide have been investigated. Mechanical properties with a range of strength properties of ceramics have been studied mainly by indentation method. The nature of ceramic properties differences obtained by vacuum hot pressing and by hot pressing in CO-CO₂ atmosphere, which comes to differences in the grain boundary strength materials formed and their defective state. The data obtained allow to optimize the manufacturing methods, composition and structure of the ceramic to provide necessary mechanical properties (compressive strength, tensile and flexural strength, hardness, fracture toughness).
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114438</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Особенности структурно-фазовых превращений турбостратного BN при высоких давлениях и температурах</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114437</link>
<description>Особенности структурно-фазовых превращений турбостратного BN при высоких давлениях и температурах
Олейник, Г.С.; Петруша, И.А.; Котко, А.В.; Никишина, М.В.
Исследованиями методами ПЭМ по тонким фольгам и откольным частицам в сочетании с микродифракцией установлено, что превращение турбостратного нитрида бора BNт в сфалеритную фазу BNсф в условиях квазигидростатического сжатия при Р = 7 ГПа начинается при Т = 1200 °С, а при Р = 11 ГПа — уже при 900—1000 °С. В обоих случаях этому процессу предшествует формирование упорядоченной графитоподобной фазы BNг. На основе анализа особенностей структуры образующегося BNсф сделано предположение, что превра щение BNг → BNсф осуществляется деформационным механизмом.; Дослідженнями методами ПЕМ по тонких фольгах і відкольних частках в поєднанні з мікродифракцією встановлено, що перетворення турбостратного BNт в сфалеритну фазу BNсф в умовах квазігідростатичного стиснення при Р = = 7 ГПа починається при Т = 1200 °С, а при Р = 11 ГПа — уже при Т = 900—1000 °С. В обох випадках цьому процесу передує формування впорядкованої графітоподібної фази BN. На основі особливостей структури утвореного BNсф зроблено припущення, що перетворення проходить деформаційним механізмом.; The transformation of turbostratic BNt into the sphalerite phase BNs has been studied using TEM procedures on thin foils and split-off particles combined with microelectron diffraction. It was established that under the conditions for a quasihydrostatic compression under a pressure of 7 GPa the transformation starts at 1200 °С, whereas under 11 GPa it does at 900—1000 °С. In both cases, this process is anticipated by the formation of the ordered graphite-like phase BNg. On the basis of the peculiarities of the formed BNs structure, it was assumed that the BNg—BNs transformation occurs through a deformation mechanism.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114437</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>The boundaries and their impact on properties of zirconia electrolyte</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114436</link>
<description>The boundaries and their impact on properties of zirconia electrolyte
Vasylyev, O.; Brychevskyi, M.; Brodnikovskyi, Y.; Brodnikovska, I.; Firstov, S.
Interfaces and their complexions created in the zirconia 1Ce10ScSZ ceramic electrolyte and altered by three powder types and sintering temperatures were studied via their effect on mechanical behavior and electrical conductivity. Two boundary complexions, which exist and developed between subgrains and grains with sintering temperature were observed. The transition between boundary categories, which was defined as the boundary complexion transition of the second kind, occurs in both very pure 1Ce10ScSZ ceramics and in ceramics of technical purity, powder of which is contaminated with rather large amounts of silica and titania. The ceramics contaminated with rather large amount of silica and alumina does not reveal any complexion transitions. Joint analysis of data obtained with electron microscopy and related techniques, mechanical tests for strength, scanning electron fractography and impedance spectroscopy of structural constituents of electrical resistance has given a lot of information on the effect of boundaries and their complexions on properties of electrolyte where mechanical behavior is as important as their conductivity.; Межі та їхні комплекси в керамічному електроліті 1Ce10ScSZ, які були утворені і змінювані застосуванням трьох типів вихідних порошків і різних режимів спікання, вивчені через їхній вплив на механічну поведінку та електропровідність. Спільний аналіз даних, отриманих методами електронної мікроскопії та іншими, пов’язаними із нею, методами механічних випробувань на міцність, скануючої електронної фрактографії та імпедансної спектроскопії структурних складових електричного опору, надав багато інформації щодо впливу меж та їхніх комплексів на властивості електроліту, для якого механічна поведінка є настільки важливою, як і його провідність. Спостережено корелятивний вплив меж, які визначаються вихідними типами порошків та температурою їхнього спікання, на механічну поведінку і електричну провідність електроліту. Визначено два типи межевих комплексів, які існують і розвиваються між субзернами та зернами з ростом температури спікання. Перехід між цими категоріями меж, що було названо переходом межевих комплексів другого роду, відбувається як в хімічно чистій кераміці 1Ce10ScSZ, так і в кераміці технічної чистоти, порошки якої збагачені досить значною кількістю оксидів кремнію та титану. В кераміці 1Ce10ScSZ з великим вмістом оксидів кремнію та алюмінію помітних переходів не виявлено.; Образованные в керамическом электролите 1Ce10ScSZ границы и их комплексы, измененные посредством контроля температуры спекания с использованием исходных порошков трёх типов, исследовали, анализируя их влияние на механическое поведение и электропроводность. Комплексная обработка данных, полученных методами электронной микроскопии и дригими, связаннными с ней, методами механических испытаний на прочность, сканирующей электронной фрактографии, а также импедансной спектроскопией структурных составляющих электрического сопротивления, предоставила информацию о влиянии границ и их соединений на свойства электролита, для которого механическое поведение также важно, как и его проводимость. Наблюдалась корреляция между влиянием границ, определенных исходными порошками трёх типов и температурой их спекания, на механическое поведение и электрическую проводимость электролита 1Ce10ScSZ. Найдено две комбинации граничных комплексов, которые существуют и улучшаются с ростом температуры спекания между субзернами и зернами. Переход между видами граничных комплексов, который был определен как переход второго рода, происходит как в химически чистой керамике 1Ce10ScSZ, так и в керамике технической чистоты из порошков, обогащенных оксидами кремния и титана. В керамике 1Ce10ScSZ содержащей значительные количества оксидов кремния и алюминия, переходы не обнаружены.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114436</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Зміна твердості по глибині доріжки тертя деформованої сталі 20Х</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114435</link>
<description>Зміна твердості по глибині доріжки тертя деформованої сталі 20Х
Подрезов, Ю.М.; Грінкевич, К.Е.; Рудик, М.Д.; Даниленко, М.І.; Ткаченко, І.В.; Козирєва, Л.В.
Досліджено вплив ступеня деформації на характеристики зношування сталі 20Х. Проаналізовано зміну параметрів твердості по глибині деформованого шару доріжки тертя. Встановлено. що в зоні інтенсивного локалізованого зсуву твердість знижується із зростанням ступеня деформації, тоді як у макрозраз-ках ця залежність протилежна. Ефект обумовлений особливостями взаємодії існуючої дислокаційної структури з деформаційними дефектами, що форму-ються при локалізованому зсуві в приповерхневому шарі зони тертя. Отримані результати використані для пояснення експериментальних даних про вплив дислокаційної структури деформованого стану на інтенсивність зношування та коефіцієнт пластифікації.; Исследовано влияние степени деформации на характеристики износа стали 20Х. Проанализировано изменение параметров твердости по глубине деформированного слоя дорожки трения. Установлено, что в зоне интенсивного локализованного сдвига твердость снижается с увеличением степени деформации, тогда как у макро-образцов эта зависимость противоположная. Эффект объясняется особенностями взаимодействия существующей дислокационной структуры с деформационными дефектами, которые формируются при локализованном сдвиге в приповерхностном слое зоны трения. Полученные результаты использованы для объяснения экспериментальных данных о влиянии дислокационной структуры деформированного состояния на интенсивность износа и коэффициент пластификации.; The effect of deformation rate on wear characteristics of 20X steel is investigated. The change of hardness across the deformation layer of wear track is analyzed. It is shown that hardness decreases with increasing of deformation rate in the region of severe localized shift deformation while macro sample has shown the opposite dependence. This effect is explained by peculiarities of interaction between dislocation structure and deformation defects forming into subsurface wear layer during shift deformation. The obtained results are used for explanation of experimental results about effect of dislocation structure of deformed material on wear intensity and on coefficient of plasification.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/114435</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
