<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Успехи физики металлов, 2005, том 6</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125805</link>
<description/>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 00:17:59 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-07T00:17:59Z</dc:date>
<image>
<title>Успехи физики металлов, 2005, том 6</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/374392/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125805</link>
</image>
<item>
<title>Электролитно-плазменная обработка и нанесение покрытий на металлы и сплавы</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125817</link>
<description>Электролитно-плазменная обработка и нанесение покрытий на металлы и сплавы
Погребняк, А.Д.; Тюрин, Ю.Н.; Бойко, А.Г.; Жадкевич, М.Л.; Калышканов, М.К.; Рузимов, Ш.М.
В обзоре представлены результаты, касающиеся относительно нового направления в физике плазменного электролиза, технологии обработки поверхности, нанесения покрытий, процессов плазменно-электролитного насыщения. Обсуждаются физические и химические основы плазменного электролиза. Показано, что данным способом обработки материалов можно изменять (улучшать) физические, механические, трибологические, коррозионные свойства изделий из металлов. Рассмотрены процессы микродугового оксидирования (или плазменно-электролитного оксидирования) и приведены примеры его использования. Анализируются также процессы электролитно-плазменной закалки приповерхностных слоев конкретных изделий и рассмотрены процессы диффузии, направленного массопереноса и легирования поверхностных слоев металлических изделий.; В огляді представлено результати, що стосуються нового напряму фізики плазмової електролізи, технології оброблення поверхні, нанесення покриттів, процесів плазмово-електролітичного насичування. Обговорюються фізичні й хемічні основи плазмової електролізи. Показано, що даним способом оброблення матеріялів можна змінювати (поліпшувати) фізичні, механічні, трибологічні, корозійні властивості виробів із металів. Розглянуто процеси мікродугового оксидування (або плазмово-електролітичного оксидування) і наведено приклади його використання. Аналізуються також процеси електролітично-плазмового гартування приповерхневих шарів конкретних виробів і розглянуто процеси дифузії, направленого масопереносу і леґування поверхневих шарів металевих виробів.; This review presents the results concerning a comparatively new trend in physics of plasma electrolysis, surface-treatment technology, deposition of coatings, and processes of plasma–electrolyte saturation. Physical and chemical principles of plasma electrolysis are discussed. As shown, this way of materials treatment could improve mechanical, tribological, and corrosion properties of metal wares. Processes of micro-arc oxidation (or plasma–electrolyte oxidation—PEO) are considered, and examples of its application are demonstrated. Processes of electrolyte–plasma quenching of near-surface layers of concrete wares are analyzed; processes of diffusion, directed mass transfer, and doping metallic-wares’ surface layers are considered.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125817</guid>
<dc:date>2005-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Ковалентно-зонная модель конденсированного состояния</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125816</link>
<description>Ковалентно-зонная модель конденсированного состояния
Мицек, А.И.
Кулоновское взаимодействие пары электронов ri соседних ионов Rj в представлении сильной связи сводится либо к энергии ковалентной связи (Г), либо к интегралу перескока (t), которые вычисляются для двумерных систем типа фуллеренов (ФУЛ) и нанотрубок углерода (НТУ). Теория полупроводниковых (п/п) систем дает зависимость энергии связи Г(Т) от температуры Т, обусловленную флуктуациями химических (ковалентных) связей (ФХС).; Кулонівська взаємодія пари електронів ri сусідніх йонів Rj в представленні сильного зв’язку зводиться або до енергії ковалентного зв’язку (Г), або ж до інтеґрала перескоку (t), які обчислюються для двовимірних систем типу фуллеренів (ФУЛ) і нанорурок вуглецю (НРВ). Теорія напівпровідникових (н/п) систем дає залежність енергії зв’язку Г(Т) від температури Т, зумовлену флюктуаціями хемічних (ковалентних) зв’язків (ФХЗ).; The Coulomb interaction of electron pair in ri of neighbour ions at Rj within the tight-binding representation comes either to the covalent-bond energy (Г) or to the hopping integral (t) that is calculated for two-dimensional systems such as fullerenes (FUL) and carbon nanotubes (CNT). The theory of semiconductor (s/c) systems leads to the dependence of bond energy Г(T) on temperature T, which is caused by the chemical (covalent) bond fluctuations (CBF).
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125816</guid>
<dc:date>2005-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Покрытия на базе нитрида хрома. Опыт создания и исследования</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125815</link>
<description>Покрытия на базе нитрида хрома. Опыт создания и исследования
Гугля, А.Г.; Неклюдов, И.М.
В обзоре систематизированы результаты исследований последних 25 лет в области получения и применения Cr–N-покрытий, создаваемых с помощью вакуумно-дуговых, магнетронных и ионно-стимулированных технологий. Проанализирована взаимосвязь между базовыми параметрами процессов, такими как давление рабочего газа, энергия ионов, степень ионизации, потенциал смещения и др., и структурно-фазовыми, механическими и трибологическими характеристиками покрытий. Выявлены характерные отличия в условиях получения покрытий CrN и Cr₂N. Проведено сравнение эксплуатационных свойств Ti–N- и Cr–N-покрытий.; У даному огляді систематизовано результати досліджень за останні 25 років у галузі одержання та використання Cr–N-покриттів, які створюються за допомогою вакуумно-дугових, магнетронних та йонно-стимульованих технологій. Проаналізовано взаємозв’язок між базовими параметрами процесів, такими як тиск робочого газу, енергія йонів, ступінь йонізації, потенціял зміщення та ін., і структурно-фазовими, механічними та трибологічними характеристиками покриттів. Виявлено характерні відмінності в умовах створення покриттів CrN та Cr₂N. Виконано порівняння експлуатаційних властивостей Ti–N- та Cr–N-покриттів.; The investigation results concerning fabrication and application of Cr–N coatings, which are produced by the vacuum-arc evaporation, magnetron sputtering, and ion-beam-assisted deposition, are systematized. The links between base parameters of these processes such as gas pressure, ion energy, ionization degree, bias potential and structure, mechanical, and tribological characteristics are analyzed. The characteristic differences of fabrication conditions for CrN and Cr₂N coatings are revealed. The comparison of performance attributes of Ti–N and Cr–N coatings is carried out.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125815</guid>
<dc:date>2005-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Особенности релаксационных процессов при мартенситном превращении</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125814</link>
<description>Особенности релаксационных процессов при мартенситном превращении
Коваль, Ю.Н.
Разработка новых сплавов, испытывающих мартенситное превращение (МП), с заданным набором физико-механических свойств невозможна без знаний закономерности протекания МП. Одним из путей целенаправленного влияния на характеристики МП, особенно в сплавах с так называемым нетермоупругим МП, является воздействие на процесс релаксации упругих напряжений, возникающих при прямом МП, чему и посвящена данная работа.; Розробка нових сплавів, які зазнають мартенситне перетворення (МП), із заданим комплексом фізико-механічних властивостей є неможливою без знань про закономірності протікання МП. Одним із шляхів цілеспрямованого впливу на характеристики МП, особливо в сплавах з так званим нетермопружнім МП, є вплив на процес релаксації пружніх напружень, які виникають при прямому МП, що й висвітлено в даній роботі.; The development of the new alloys, which undergo martensitic transformation, with the specified set of physical-mechanical properties cannot be realized without knowledge of the martensitic transformation. The influence on the relaxation process of the elastic stresses is the one way for purposeful controlling by martensitic-transformation parameters. The investigation of the relaxation process during the direct martensitic transformation is the main goal of this paper.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125814</guid>
<dc:date>2005-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
