<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Физика низких температур, 2018, № 09</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150585</link>
<description/>
<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:58:31 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-22T12:58:31Z</dc:date>
<image>
<title>Физика низких температур, 2018, № 09</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/538281/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/150585</link>
</image>
<item>
<title>Новые особенности релаксации давления в неравновесных кристаллах гелия</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176258</link>
<description>Новые особенности релаксации давления в неравновесных кристаллах гелия
Бирченко, А.П.; Михин, Н.П.; Рудавский, Э.Я.; Смирнов, С.Н.; Фисун, Я.Ю.
В области температур 1,3–1,7 К методом прецизионной барометрии изучены процессы структурной&#13;
релаксации в неравновесных кристаллах гелия, полученных кристаллизацией жидкости при быстром охлаждении. Измерены величины давлений на торцах цилиндрической измерительной ячейки с твердым&#13;
гелием и их изменение со временем при ступенчатом повышении температуры образца. Анализируются&#13;
экспериментальные результаты по кинетике релаксации, когда величины давлений, регистрируемые&#13;
обоими датчиками, возрастали со временем. Из анализа экспериментальных результатов получены оценки средней атомной концентрации вакансий в кристалле, значения коэффициента диффузии вакансий и&#13;
энергии активации движения вакансий. Работа продолжает исследования структурной релаксации давления, начатые в опубликованной ранее статье (ФНТ 44, 402 (2018)), где для интерпретации экспериментальных данных предложена модель, описывающая релаксацию внутренних напряжений в неравновесных кристаллах гелия, обусловленную диффузионным течением вакансий.; В області температур 1,3–1,7 К методом прецизійної барометрії вивчено процеси структурної релаксації у нерівноважних кристалах гелію, що були одержані кристалізацією&#13;
рідини при швидкому охолодженні. Виміряно величини тисків на торцях циліндричної вимірювальної комірки з твердим&#13;
гелієм та їх змінення з часом при ступінчатому нагріванні&#13;
зразка. Аналізуються експериментальні результати з кінетики релаксації, коли величини тисків, що реєструються обома&#13;
датчиками, зростали з часом. Із аналізу експериментальних&#13;
результатів одержані оцінки середньої атомної концентрації&#13;
вакансій у кристалі, значення коефіцієнта дифузії вакансій та&#13;
енергії активації процесу релаксації. Робота продовжує дослідження структурної релаксації тиску, започатковане в опублікованій раніше статті (ФНТ 44, 402 (2018)), де для інтерпретації експериментальних даних запропоновано модель&#13;
релаксації внутрішніх напружень у нерівноважних кристалах&#13;
гелію, яка зумовлена дифузійним плином вакансій.; The method of precision barometry has been used to study the&#13;
processes of structural relaxation in nonequilibrium helium crystals obtained by liquid crystallization during rapid cooling in the&#13;
temperature range 1.3–1.7 K. In the course of the experiment, the&#13;
pressure at the ends of a cylindrical measuring cell with solid&#13;
helium and their variation with time during a stepwise heating of&#13;
the sample was measured. The experimental results on the kinetics of relaxation are analyzed in the paper, when the pressure&#13;
values recorded by both sensors increased with time. Analysis of&#13;
the experimental results gives estimates of the average atomic&#13;
concentration of vacancies in the crystal, the values of the vacancy diffusion coefficient, and the activation energy of vacancy&#13;
motion. The work continues the study of structural pressure relaxation started in the article published earlier (Low Temp. Phys.&#13;
44, 304 (2018)), where a model describing the relaxation of internal stresses in nonequilibrium helium crystals due to the diffusion&#13;
current of vacancies was proposed to interpret the experimental&#13;
data.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176258</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Природа акустической эмиссии при деформационных процессах в металлических материалах</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176257</link>
<description>Природа акустической эмиссии при деформационных процессах в металлических материалах
Виноградов, А.Ю.; Мерсон, Д.Л.
В пионерских работах В. Нацика и его коллег, выполненных в 60–80-х годах прошлого столетия, был&#13;
заложен теоретический фундамент метода акустической эмиссии (АЭ) и на основе континуальной динамики дислокаций рассчитаны функции источников элементарных дислокационных механизмов пластической деформации и разрушения. Работы остаются актуальными до сих пор. Несмотря на существующие экспериментальные трудности проверки некоторых основополагающих формулировок, в данных&#13;
работах наглядно продемонстрированы различия между потенциальными источниками акустической&#13;
эмиссии в материалах. Именно это обстоятельство позволило относительно недавно построить статистические методы распознавания механизмов излучения акустической эмиссии на основе спектрального и&#13;
кластерного анализа временных потоков АЭ. В настоящем кратком обзоре рассматриваются теоретические модели источников АЭ, а также некоторые ключевые экспериментальные работы, проливающие&#13;
свет на природу пика акустической эмиссии на ранних стадиях пластической деформации металлов, а&#13;
также обсуждаются методы анализа сигнала АЭ и распознавания его источников.; У піонерських роботах В. Нацика та його колег, які виконано в 60–80-х роках минулого століття, було закладено теоретичний фундамент методу акустичної емісії (АЕ) та на основі континуальної динаміки дислокацій розраховано функції&#13;
джерел елементарних дислокаційних механізмів пластичної&#13;
деформації та руйнування. Роботи залишаються актуальними&#13;
досі. Незважаючи на існуючі експериментальні труднощі перевірки деяких основоположних формулювань, в даних роботах наочно продемонстровано відмінності між потенційними&#13;
джерелами акустичної емісії в матеріалах. Саме ця обставина&#13;
дозволила відносно недавно побудувати статистичні методи&#13;
розпізнавання механізмів випромінювання акустичної емісії&#13;
на основі спектрального та кластерного аналізу часових потоків АЕ. У цьому короткому огляді розглядаються теоретичні моделі джерел АЕ, а також деякі ключові експериментальні роботи, що проливають світло на природу піку акустичної&#13;
емісії на ранніх стадіях пластичної деформації металів, а&#13;
також обговорюються методи аналізу сигналу АЕ і розпізнавання його джерел.; In the pioneering works by V. Natsik and his colleagues, published in the 1960s–1980s, the theoretical foundation of the method of acoustic emission (AE) was laid. The source functions&#13;
corresponding to elementary dislocation mechanisms of plastic&#13;
deformation and fracture were calculated based on continuum&#13;
dislocation dynamics. The results remain up to date. Despite the&#13;
existing experimental difficulties in verifying some of the basic&#13;
formulations, these works clearly demonstrated the differences&#13;
between potential sources of acoustic emission in materials.&#13;
Based on these fundamental premises, statistical methods were&#13;
proposed recently for recognizing the AE mechanisms, utilizing&#13;
spectral and cluster analysis of AE time series. This brief communication reviews theoretical models of AE sources, as well as&#13;
some key experimental findings shedding light on the nature of&#13;
the acoustic emission peak in the early stages of plastic deformation of metals. The methods for analyzing the AE signal and&#13;
recognizing the AE sources are also discussed.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176257</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Измерение идеальной прочности графеновых нанолистов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176256</link>
<description>Измерение идеальной прочности графеновых нанолистов
Мазилова, Т.И.; Wanderka, N.; Саданов, Е.В.; Михайловский, И.М.
Методом нагружения двумерных нанообъектов сильными электрическими полями определена прочность на одноосное растяжение графеновых нанолистов при 77 К. Показано, что для графеновых листов&#13;
шириной 0,5–2,8 нм максимальные значения прочности в пределах ошибок измерения не зависят от их&#13;
размеров. Средняя прочность, благодаря значительной статистической дисперсии, на 43 % ниже ее предельного значения (92 ГПа). Прочность графеновых нанолистов почти на порядок превышает прочность&#13;
наноигольчатых образцов, изготовленных из исходных углеродных волокон. Отсутствие размерной зависимости прочности графеновых нанолистов от их ширины указывает на достижение идеальной прочности этих объектов.; Методом навантаження двовимірних нанооб'єктів сильними електричними полями визначено міцність на одноосьовий розтяг графенових нанолистів при 77 К. Показано, що в&#13;
інтервалі ширин графенових листів 0,5–2,8 нм максимальні&#13;
значення міцності в межах похибок вимірювання не залежать&#13;
від їх розмірів. Середня міцність, через значну статистичну&#13;
дисперсію, на 43% нижча за її граничне значення (92 ГПа).&#13;
Міцність графенових нанолистів майже на порядок перевищує міцність наноголчатих зразків, виготовлених з вихідних&#13;
вуглецевих волокон. Відсутність розмірної залежності міцності графенових нанолистів вказує на досягнення ідеальної&#13;
міцності цих об'єктів.; The uniaxial tensile strength of graphene nanosheets at 77 K is&#13;
determined by the method of loading two-dimensional nanoobjects&#13;
with strong electric fields. It is shown that for graphene sheets&#13;
with a width in the interval 0.5–2.8 nm, the maximum strength&#13;
values within the measurement errors do not depend on their&#13;
dimensions. The average strength, due to significant statistical&#13;
dispersion, is 43% lower than its maximum value (92 GPa). The&#13;
strength of graphene nanosheets is almost an order of magnitude&#13;
greater than the strength of nanoneedle samples made from the&#13;
original carbon fibers. The absence of a dimensional dependence&#13;
of the graphene nanosheets strength on their width indicates the&#13;
achievement of the ideal strength of these objects
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176256</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Disclination ensembles in graphene</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176255</link>
<description>Disclination ensembles in graphene
Rozhkov, М.А.; Kolesnikova, А.L.; Yasnikov, I.S.; Romanov, А.Е.
We consider graphene disclination networks (DNs) — periodic distributions of disclination defects. Disclinations manifest themselves as 4-, 5-, 7- or 8-member carbon rings in otherwise 6-member ring ideal 2D graphene&#13;
crystal lattice. Limiting cases of graphene-like 2D carbon lattices without 6-member motives, i.e., pseudographenes, are also studied. The geometry and energy of disclinated 2D carbon configurations are analyzed with the&#13;
help of molecular dynamics (MD) simulation technique. A comparison of the obtained MD results with analytical&#13;
calculations within the framework of the theory of defects of elastic continuum is presented.; Розглянуто дисклінаційні сітки (DNs) — періодичні розподіли дисклінаційних дефектів у графені. Дисклінації проявляють себе як 4-, 5-, 7- або 8-членні вуглецеві кільця на відміну від 6-ланкових кілець, з яких складається двовимірна 2D ідеальна гратка графена. Також досліджено граничні ви-падки графеноподібних 2D вуглецевих граток без 6-ланкових кілець — так звані псевдографени. Геометрія та енергія дисклінованих 2D-вуглецевих конфігурацій аналізуються за допомогою метода молекулярної динаміки (MD). Наведено порівняння результатів MD моделювання та аналітичних розрахунків в рамках теорії дефектів пружного континууму.; Рассмотрены дисклинационные сетки (DNs) — периодические распределения дисклинационных дефектов в графене.&#13;
Дисклинации проявляют себя как 4- , 5-, 7- или 8-членные&#13;
углеродные кольца в отличие от 6-звенных колец, из которых&#13;
состоит двумерная (2D) идеальная решетка графена. Также&#13;
исследуются предельные случаи графеноподобных 2D углеродных решеток без 6-звенных колец — так называемые псевдографены. Геометрия и энергия дисклинированных 2D углеродных конфигураций анализируются с помощью метода&#13;
молекулярной динамики (MD). Представлено сравнение результатов MD моделирования и аналитических расчетов, проведенных в рамках теории дефектов упругого континуума.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/176255</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
