<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Наноструктурное материаловедение, 2011, № 1</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62692</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:29:41 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-05T21:29:41Z</dc:date>
<image>
<title>Наноструктурное материаловедение, 2011, № 1</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/186767/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62692</link>
</image>
<item>
<title>Нанокомпозиційний матеріал поліанілін/ТіО₂</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62755</link>
<description>Нанокомпозиційний матеріал поліанілін/ТіО₂
Яцишин, М.М.; Ковальчук, Є.П.; Кунько, А.С.; Кунько, В.Ю.; Бесага  Х.С.
Хімічним синтезом отримано нанокомпозит поліанілін/нанорозмірний ТіО₂ й   досліджено його властивості за допомогою рентгенофазового та термограві-метричного аналізу. Методом сканувальної електронної мікроскопії показано,   що поліанілін утворює наношар на поверхні дисперсних частинок ТіО₂ та просторову наносітку, яка містить частинки діоксиду. Встановлено, що кристалічний  ТіО₂ сприяє утворенню висококристалічного поліаніліну на поверхні дисперсної  фази.; Химическим синтезом получен нанокомпозит полианилин/наноразмерный ТіО₂ и исследованы его свойства  с помощью рентгенофазового и термогравиметрическогоанализа. Методом сканирующей электронной микроскопии  показано, что полианилин образует нанослой на поверхности дисперсных частиц ТіО₂ и пространственную наносетку, содержащую частицы диоксида. Установлено, что  кристаллический ТіО₂ способствует образованию высококристаллического полианилина на поверхности дисперсной фазы.; The polyaniline/nanosized titanium(IV) oxide nanocomposite has been synthesized chemically and its properties were studied by X-ray diffraction and thermogravimetric methods. The analysis of scanning electronic microscopy images shown that polyaniline forms thin nanolayer on the surface of the particles of dispersed ТіО₂ and 3D-nanonet. It was determined that the crystalline ТіО₂ favours the formation of the high-crystalline polyaniline on the surface of the dispersed phase.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62755</guid>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Structural, mechanical, and electrochemical properties of Ceria doped Scandia stabilized Zirconia</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62754</link>
<description>Structural, mechanical, and electrochemical properties of Ceria doped Scandia stabilized Zirconia
Vasylyev, O.D.; Smirnova, A.L.; Brychevskyi, M.M.; Brodnikovskyi, I.M.; Firstov, S.O.; Vereschak, V.G.; Akimov, G.Ya.; Komysa, Yu.O.; Irvine, J.T.S.; Savaniu, C.-D.; Sadykov, V.A.; Kosacki, I.
The properties of Ceria doped Scandia Stabilized Zirconia (1Ce10ScSZ) nano-powder produced in Ukraine (Ukr, VMMP) are compared to the properties of commercial ones produced by Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo (DKKK, Japan) and Praxair (USA). In comparison to DKKK and Praxair, the Ukr nano-powder demonstrated the smallest size of the particles ranging from 20 to 50 nm. The bending strength of the isostatically pressed samples made of Ukr powder was 100–120 MPa similar to that of Praxair. The bending strength of DKKK was lower (50–100 MPa) depending on the isostatic pressure. The biaxial strength of uniaxially pressed samples was the highest for DKKK (375 MPa) decreasing to 250 MPa for Ukr and 220 MPa for Praxair. Among three tested samples, the highest electric conductivity measured at 700 °C was found for Ukr electrolyte.; Вивчено й порівняно властивості нанопорошків двоокису цирконію, стабілізованого двоокисами церію та скандію 1Ce10ScSZ, які виготовлено в Україні на Вільногірському державному гірничо-металургійному комбінаті (ВДГМК), в Японії компанією «Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo» (DKKK) та в США компанією «Praxair». Порівняно з порошками виробництва DKKK та «Praxair» порошок виробництва ВДГМК (позначено як «Ukr») має найменший розмір частинок в інтервалі 20-50 нм. Міцність зразків, виготовлених із порошку «Ukr» із використанням ізостатичного пресування, становить 100-120 МПа при згині та є подібною до міцності порошку виробництва «Praxair». Міцність зразків виробництва DKKK менша (50-100 МПа) й залежить від ізостатичного тиску. Міцність одновісно пресованих зразків найвища в порошку DKKK (375 МПа), у зразках «Ukr» і «Praxair» вона становить відповідно 250 МПа та 220 МПа. Із-поміж трьох досліджених серій зразків найвищу електричну провідність при 700 °С мали електроліти, виготовлені з порошку «Ukr».; Были изучены и сравнены свойства нанопорошков двуокиси циркония, стабилизированного окислами церия и скандия 1Ce10ScSZ, которые произведены в Украине на Вольногорском государственном горно-металлургическом комбинате (ВГГМК), в Японии компанией «Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo» (DKKK) и в США компанией «Praxair». В сравнении с порошками производства DKKK и «Praxair» у порошка производства ВГГМК (обозначен как «Ukr») наименьший размер частиц в интервале 20–50 нм. Прочность образцов, изготовленных из порошка «Ukr» с использованием изостатического прессования, составляет 100–120 МПа при изгибе и подобна прочности образцов из порошка производства «Praxair». Прочность образцов из порошка DKKK меньше (50–100 МПа) и зависит от давления изостатического прессования. Прочность одноосно прессованных образцов наиболее высока (375 МПа) у порошка DKKK, в образцах «Ukr» и «Praxair» она составляет соответственно 250 МПа и 220 МПа. Из трех испытанных серий образцов самая высокая электропроводность при 700 °С была у электролитов, изготовленных из порошка «Ukr».
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62754</guid>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Кристаллизация аморфного диоксида циркония, легированного хромом</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62753</link>
<description>Кристаллизация аморфного диоксида циркония, легированного хромом
Ящишин, И.А.; Константинова, Т.Е.; Даниленко, И.А.; Волкова, Г.К.; Носолев, И.К.
Исследовано влияние легирования хромом на процессы разложения гидроксидациркония и кристаллизацию диоксида циркония. Установлено, что в области температуры кристаллизации температурные зависимости площади удельной поверхности наночастиц и коэффициента относительного удлинения компактов изменяются скачкообразно, а на кривой размера частиц наблюдается излом,  что связано с процессом ориентированной коллективной кристаллизации наночастиц. При изотермической выдержке ниже температуры кристаллизации данный процесс превалирует над влиянием легирующих добавок, а выше этой темпе ратуры – наоборот.; Досліджено вплив легування хромом на процеси розкладання гідроксиду цирконію та кристалізацію діоксиду цирконію. Встановлено, що в околі температури кристалізації температурні залежності площі питомої поверхні наночастинок та коефіцієнта відносного подовження компактів змінюються стрибком, а на кривій розміру частинок спостерігається злам, що повязано з процесом орієнтованої колективної кристалізації наночастинок. При ізотермічній витримці нижче від температури кристалізації зазначений процес превалює над впливом легувальних добавок, а вище від цієї температури навпаки.; The influence of chromium doping on zirconium hydroxide decomposition and zirconia crystallization are investigated. It is shown that in neighborhood of crystallization temperature specific surface area of nanoparticles and relative shrinkage of compacts rapidly change. This behavior is attributed to the collective oriented crystallization process. It is shown that oriented collective crystallization is the main factor controlling nanopowders properties if the isothermal dwell temperature is lower than crystallization one. When isothermal dwell temperature is higher than crystallization one the influence of doping additives prevails over oriented collective crystallization process.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62753</guid>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Особенности формирования структурно-фазового состояния медьсодержащих фуллеритовых пленок</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62752</link>
<description>Особенности формирования структурно-фазового состояния медьсодержащих фуллеритовых пленок
Баран, Л.В.
Методами атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии, рентгено-фазового и рентгеноспектрального микроанализа, дифракции отраженных электронов исследованы особенности формирования структуры и фазового состава фуллеритовых пленок, легированных атомами меди. Установлена зависимость  размера структурных элементов от атомной доли металла, обнаружены новые  медьсодержащие фуллеритовые фазы.; Методами атомно-силової та сканувальної електронної мікроскопії, рентгенофазового й рентгеноспектрального мікроаналізу, дифракції відбитих електронів досліджено особливості формування структури та фазового складу фулеритових плівок, легованих атомами міді. Установлено залежність розміру структурних елементів від атомної частки металу, виявлено нові мідьумісні фулеритові фази.; By means of atomic force microscopy, scanning electron microscopy, X-ray diffraction and X-ray microanalysis, electron backscatter diffraction (EBSD) the features of formation of the structure and phase composition of fullerite films, alloyed by copper atoms have been investigated. Dependence of the size of structural elements on a nuclear share of metal is established, are found out new copper containing fullerite phases.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/62752</guid>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
