<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Сверхтвердые материалы, 2015, № 5</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126142</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 11:24:39 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-12T11:24:39Z</dc:date>
<image>
<title>Сверхтвердые материалы, 2015, № 5</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/375395/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126142</link>
</image>
<item>
<title>Геометрические характеристики частиц детонационного углерода по данным рентгеновского малоуглового рассеяния</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126217</link>
<description>Геометрические характеристики частиц детонационного углерода по данным рентгеновского малоуглового рассеяния
Возняковский, А.П.; Смирнов, А.В.; Федоров, Б.А.; Хорева, А.Х.; Шумилов, Ф.А.
Впервые методом малоуглового рентгеновского рассеяния изучена морфология продукта детонационного разложения смесевых взрывчатых веществ в условиях отрицательного кислородного баланса – детонационного углерода. Показано, что детонационный углерод представляет собой дискретный набор частиц, имеющих форму сплюснутого эллипсоида вращения (с соотношением осей 1:20…1:25), сформированных аморфной углеродной компонентой, в которые включают как минимум одну частицу кристаллической фазы – детонационного алмаза. Впервые рассчитаны геометрические размеры частицы.; Вперше методом малокутового рентгенівського розсіювання вивчено морфологію продукту детонаційного розкладання сумішевих вибухових речовин в умовах негативного кисневого балансу – детонаційного вуглецю. Показано, що детонаційний вуглець являє собою дискретний набір частинок, що мають форму сплюснутого еліпсоїда обертання (із співвідношенням осей 1:20...1:25), сформованих аморфною вуглецевою компонентою, які включають як мінімум одну частинку кристалічної фази – детонаційного алмазу. Вперше розраховано геометричні розміри частинки.; The authors have been the first to study morphology of the detonation carbon – the product of detonation decomposition of multicomponent explosives under the oxygen deficiency conditions – by the small-angle A-ray scattering method. The detonation carbon is shown to be a discrete set of particles in the form of oblate spheroids (with an axes ratio ranging between 1:20 and 1:25), which have been formed by an amorphous carbon component and contain at least one particle of the crystalline phase—the detonation diamond. It is the for first time that the geometrical dimensions of a particle have been calculated.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126217</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Модифікація робочої поверхні титанових компонентів вузлів тертя</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126216</link>
<description>Модифікація робочої поверхні титанових компонентів вузлів тертя
Шейкін, С.Є.; Погрелюк, І.М.; Сергач, Д.А.
Вивчено можливість застосування титану у вузлах тертя штучних суглобів. Досліджено триботехнічні характеристики пари тертя титан/хірулен, розроблена технологія холодного поверхневого пластичного деформування (ХППД) сферичних деталей та термодифузійного азотування сферичних головок з чистого титану для ендопротезів кульшового суглоба людини. Показано, що попереднє ХППД забезпечує підвищення рівня приповерхневого зміцнення, що відображається у зміщенні кривих розподілу мікротвердості по перетину приповерхневих зміцнених шарів в область вищих значень твердості. Приповерхнева (на глибині ~ 5 мкм) мікротвердість азотованого шару зразків з накочуванням значно (до 30 %) перевищує мікротвердість необроблених ХППД.; Изучена возможность применения титана в узлах трения искусственных суставов. Исследованы триботехнические характеристики пары трения титан/хирулен, разработана технология холодного поверхностного пластического деформирования (ХППД) сферических деталей и термодиффузионного азотирования сферических головок из чистого титана для эндопротезов тазобедренного сустава человека. Показано, что предварительное ХППД обеспечивает повышение уровня приповерхностного упрочнения, отображается в смещении кривых распределения микротвердости по сечению приповерхностных упрочненных слоев в область более высоких значений твердости. Приповерхностная (на глубине ~ 5 мкм) микротвердость азотированного слоя образцов c накатыванием значительно (до 30 %) превышает микротвердость необработанных ХППД.; The opportunity of application titanium in friction artificial joints. Investigated tribological characteristics of friction pairs titanium/hirulen, the technology CSPD spherical components and thermal diffusion nitriding spherical heads of pure titanium implants for hip joint person. Preliminary CSPD provides increased surface hardening, displayed in the displacement distribution curves microhardness the cross section of the surface-hardened layers in the region of higher hardness values. The near-surface (at a depth of ~ 5 microns) microhardness of the nitrided layer samples by rolling with significant (30%) than untreated microhardness CSPD.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126216</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Адгезионно-активная правка абразивных и алмазных шлифовальных кругов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126215</link>
<description>Адгезионно-активная правка абразивных и алмазных шлифовальных кругов
Адамовский, А.А.; Зюкин, Н.С.
Разработан алмазный твердосплавный высокомодульный композиционный материал, на основе которого изготовлены алмазные карандаши. Испытания показали, что новые карандаши по производительности превосходят стандартные в 2,5 раза. Предложен инструмент для прецизионной правки алмазных кругов, исследовано избирательное разрушение тонких поверхностных слоев алмазного зерна. Показано, что после правки алмазные круги обеспечивают меньшую шероховатость шлифованных поверхностей.; Розроблено алмазний твердосплавний високомодульний композиційний матеріал, на основі якого виготовлено алмазні олівці. Випробування показали, що нові олівці за продуктивністю перевершують стандартні в 2,5 рази. Запропоновано інструмент для прецизійної правки алмазних кругів, досліджено вибіркове руйнування тонких поверхневих шарів алмазного зерна. Показано, що після правки алмазні круги забезпечують меншу шорсткість шліфованих поверхонь.; Is developed diamond–high modulus a composite material, on the basis of which the diamond pencils are made. The tests have shown, that the pencils surpass in productivity standard in 2.5 times. The tool for precision of editing of diamond circles is offered, the selective destruction of thin superficial layers of a diamond grain is investigated. Is shown, that after editing the diamond circles provide a smaller roughness of the ground surfaces.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126215</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Анизотропия процессов деформации и разрушения поверхности сапфира</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126214</link>
<description>Анизотропия процессов деформации и разрушения поверхности сапфира
Волошин, А.В.; Долженкова, Е.Ф.; Литвинов, Л.А.
Изучены особенности процессов разрушения монокристаллов корунда при абразивном износе и царапании в зависимости от кристаллографической ориентации и технологических факторов. Cравниваются механические свойства сапфира и стекла Gorilla Glass.; Вивчено особливості процесів руйнування монокристалів корунду при абразивному зносі та дряпанні в залежності від кристалографічної орієнтації і технологічних чинників. Порівняно механічні властивості сапфіру та скла Gorilla Glass.; Studied are peculiarities of the processes of corundum single crystals damage under abrasive wearing and scratching depending on crystallographic orientation and technological factors. The mechanical properties of sapphire and Gorilla Glass are compared.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126214</guid>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
