<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Progress in Physics of Metals, 2018, No 4</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167894</link>
<description/>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 03:08:24 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-07T03:08:24Z</dc:date>
<image>
<title>Progress in Physics of Metals, 2018, No 4</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/501686/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167894</link>
</image>
<item>
<title>From nanomaterials and nanotechnologies to the alternative energy</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167919</link>
<description>From nanomaterials and nanotechnologies to the alternative energy
Guglya, O.G.; Gusev, V.A.; Lyubchenko, O.A.
In this review, a special attention is focused on the three types of nanocrystalline objects of greatest interest for power engineering, namely, solar cells, lithium-ion batteries and solid-state hydrogen storage. Their structural features, manufacturing techniques as well as the relationship between structure and energy capacity are considered. The state and prospects of application of nanocrystalline structures in renewable energy are analysed.; У даному огляді особлива увага приділяється трьом видам нанокристалічних об єктів, що представляють найбільший інтерес для енергетики, а саме, сонячним елементам, літій-йонним батареям і твердотільним накопичувачам водню. Розглянуто їхні структурні особливості, технології виготовлення, а також взаємозв'язок між структурою й енергетичною місткістю. Проаналізовано стан і перспективи використання нанокристалічних структур у відновлюваній енергетиці.; В данном обзоре особое внимание уделяется тр м видам нанокристаллических объектов, представляющих наибольший интерес для энергетики, а именно, солнечным элементам, литий-ионным батареям и тв рдотельным накопителям водорода. Рассмотрены их структурные особенности, технологии изготовления, а также взаимосвязь между структурой и энергетической мкостью. Проанализировано состояние и перспективы использования нанокристаллических структур в возобновляемой энергетике.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167919</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Вторично-ионная эмиссия: матричный эффект</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167918</link>
<description>Вторично-ионная эмиссия: матричный эффект
Черепин, В.Т.; Васильев, М.А.; Сидоренко, С.И.; Волошко, С.М.; Круглов, И.А.
В статье описана физическая природа зависимости вероятности ионизации распыл нных атомов от атомной и электронной структур металлической мишени, бомбардируемой ионами нейтральных газов (матричный эффект). Проведен систематический анализ литературных данных и результатов авторов данного обзора, полученных при исследовании вторичной ионной эмиссии (ВИЭ) чистых металлов, разбавленных твердых растворов и концентрированных сплавов.; У статті описано фізичну природу залежности ймовірности йонізації розпорошених атомів від атомарної й електронної структур металевої мішені, бомбардовувано ї йонами нейтральних газів (матричний ефект). Проведено систематичну аналізу літературних даних і результатів авторів даного огляду, одержаних при дослідженні вторинної йонної емісії (ВЙЕ) чистих металів, розбавлених твердих розчинів і концентрованих стопів.; The paper is concerned with the description of the physical nature of the dependence of the sputtered-atoms’ ionization probability on the atomic and electronic structures of a metal target bombarded with ions of neutral gases (matrix effect). A systematic analysis of the literature data and results of authors of this review is carried studying the secondary ion emission (SIE) of pure metals, dilute solid solutions, and concentrated alloys.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167918</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Упругопластический инвариант деформации металлов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167917</link>
<description>Упругопластический инвариант деформации металлов
Зуев, Л.Б.; Баранникова, С.А.; Лунев, А.Г.
Рассматривается основная характеристика развития локализованного пластического течения, упругопластический инвариант деформации, на примере де формации девятнадцати различных металлов. Показано, что распределение экспериментально получаемых значений инварианта подчиняется нормальному закону распределения. Рассматривается природа инварианта и е следствия, которые описывают наиболее важные закономерности развития локализованного пластического течения. Установлено, что из уравнения инварианта могут быть получены основные характеристики автоволновых процессов развития локализованной пластичности, например, скорость и дисперсия автоволн. Могут быть рассчитаны соотношения между масштабами развития локализованной пластичности, а также зависимость длины автоволны от структурных параметров материала. Установлена связь измеряемой величины инварианта с положением исследуемого металла в Периодической системе элементов (Менделеева).; Розглядається основна характеристика розвитку локалізованої пластичної течії пружньо-пластичний інваріянт деформації, на прикладі деформації дев'ятнадцятьох різних металів. Показано, що розподіл експериментально одержуваних значень інваріянту підпорядковується нормальному закону розподілу. Розглядається природа інваріянту та її наслідки, які описують найбільш важливі закономірності розвитку локалізованої пластичної течії. Встановлено, що з рівняння інваріянту можуть бути одержаними основні характеристики автохвильових процесів розвитку локалізованої пластичности, наприклад, швидкість і дисперсія автохвиль. Можуть бути розрахованими співвідношення між масштабами розвитку локалізованої пластичности, а також залежність довжини автохвил і від структурних параметрів матеріялу. Встановлено зв'язок вимірюваної величини інваріянту з розташуванням досліджуваного металу в Періодичній системі елементів (Менделєєва).; The principal characteristic of localized plastic-flow development, known as the elastoplastic invariant of deformation, is investigated for nineteen various metals. As shown, the distribution of the experimentally obtained values of the invariant can be described by the normal distribution low. The origin of the invariant and the consequences, which describe the most important features of localized plastic flow, are discussed. As established, the principal characteristics of autowave processes of localized plasticity development, for instance, the rate and dispersion, can be calculated. It is possible to calculate the relations between the scales of localized plasticity development as well as the dependence of autowave length on the structure characteristics of metals. The relationship between the measurable invariant value and the position of metal in the (Mendeleev) Periodic table is established.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167917</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Title pages and contents</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167916</link>
<description>Title pages and contents
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/167916</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
