<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Физика и техника высоких давлений, 2010, № 2</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69254</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:29:48 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-12T21:29:48Z</dc:date>
<image>
<title>Физика и техника высоких давлений, 2010, № 2</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/365450/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69254</link>
</image>
<item>
<title>Изменение динамических параметров воды в объеме пор ископаемых углей в зависимости от температуры</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69286</link>
<description>Изменение динамических параметров воды в объеме пор ископаемых углей в зависимости от температуры
Алексеев, А.Д.; Василенко, Т.А.; Кириллов, А.К.; Молчанов, А.Н.; Троицкий, Г.А.; Дончук, А.В.
Представлены результаты измерений методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) времен релаксации Т₁ и Т₂ и коэффициента самодиффузии воды в порах двух образцов ископаемых углей, насыщенных влагой в лабораторных условиях. Измерения проведены на спектрометре спин-эхо и cтационарном ЯМР-спектрометре широких линий на резонансных частотах спинов ядер водорода ¹Н на частоте 20 MHz при температурах от 115 до 308 K. Оба метода ЯМР показали существование фазового перехода воды в объеме пор углей в интервале температур 180–230 K. Согласно формуле Уо–Федина энергия фазового перехода U0 = 27–53 kJ/mol. Из аррениусовых зависимостей для Т₂ получены энергии активации, которые изменяются от Еа = 18 kJ/mol при высоких температурах до Еа = 4 kJ/mol в области низких температур. Отклонение температурной зависимости коэффициента самодиффузии от аррениусовой объясняется переходом от объемной к поверхностной диффузии при низких температурах. Обсуждается зависимость энергии активации вблизи температуры фазового перехода воды и энергии фазового перехода от размера пор.; Наведено результати вимірювань методом ЯМР часів релаксації Т₁ та Т₂ та коефіцієнту самодифузії води в порах двох зразків викопного вугілля, що насичені вологою, у лабораторних умовах. Вимірювання проводилися на спектрометрі спінового еха та стаціонарному ЯМР широких ліній на резонансних частотах спінів ядер водню ¹Н на частоті f ≈ 20 МHz при температурах від 115 до 308 K. Обидва методи ЯМР показали існування фазового переходу води в об’ємі пор вугілля в інтервалі температур 180–230 K. Згідно з формулою Уо–Федіна енергія фазового переходу U0 = 27–53 kJ/mol. З ареніусових залежностей для Т₂ отримано енергії активації, які змінюються від Еа = 18 kJ/mol при високих температурах до Еа = 4 kJ/mol в області низьких температур. Відхилення температурної залежності коефіцієнту самодифузії від ареніусової пояснюється переходом від об’ємної до поверхневої дифузії при низьких температурах. Обговорюється залежність енергії активації поблизу температури фазового переходу води та енергії фазового переходу від розміру пор.; The relaxation times T₁ and T₂ and the self-diffusion coefficient observed by the nuclear magnetic resonance (NMR) methods for water in pores of two coal samples saturated with moisture in laboratory are submitted. Measurements were made by a spin-echo and a stationary broad-band nuclear magnetic resonance spectrometers. The resonant frequency of spins of nucleus of hydrogen ¹H was 20 MHz at temperatures from 115 to 308 K. The both NMR methods have shown the existence of phase transition of water in coal pores in the 180–230 K temperature range. According to Uo–Fedin, the energy of phase transition U0 = 27–53 kJ/mol. The activation energies of T₂ have been obtained which change from Ea = 18 kJ/mol at high temperatures to Ea = 4 kJ/mol at low temperatures. Deviation of the temperature dependence of self-diffusion coefficient from the Arrhenius one is explained by the transition from volumetric to surface diffusion at low temperatures. Dependence of the activation energy near the temperature of phase transition of water and of the phase transition energy on the pore size is discussed.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69286</guid>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Интенсивная пластическая деформация бериллия: структура и механические свойства</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69285</link>
<description>Интенсивная пластическая деформация бериллия: структура и механические свойства
Бабун, А.В.; Васильев, А.А.; Ковтун, К.В.; Старолат, М.П.; Стеценко, С.П.; Трембач, О.В.; Ховрич, С.В.
Исследовано влияние интенсивной пластической деформации (ИПД) при экструзии бериллия в полосу на механические свойства и структуру материала. Показано, что экструзия под углом 90° к направлению приложенной нагрузки приводит к повышению значений пределов прочности, текучести и относительного удлинения в материале. Определена температурная зависимость механических свойств материала заготовок после экструзии и рекристаллизационного отжига. Изучено влияние направления экструзии на микроструктуру материала. Показано, что экструзия под углом 90° к направлению приложенной нагрузки приводит к измельчению субструктуры.; Досліджено вплив інтенсивності пластичної деформації при екструзії берилію в смугу на механічні властивості і структуру матеріалу. Показано, що екструзія під кутом 90° до напряму прикладеного навантаження призводить до підвищення значень меж міцності, текучості і відносного подовження в матеріалі. Визначено температурну залежність механічних властивостей матеріалу екструдованих заготовок у вихідному стані і після рекристалізаційного відпалу. Вивчено вплив напряму екструзії на мікроструктуру матеріалу. Показано, що екструзія під кутом 90° до напряму прикладеного навантаження призводить до подрібнення субструктури.; The influence of severe plastic deformation (SPD) at beryllium extrusion to a flat on mechanical properties and structure of the material has been studied. It is shown that the extrusion at an angle of 90° to the direction of applied load results in the increase of ultimate strength, tensile strength, and relative elongation values in the material. The temperature dependence of mechanical properties of billet material after extrusion and recrystallization annealing has been determined. It is shown that the extrusion at an angle of 90° to direction of load application results in substructure refinement.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69285</guid>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Явление механо-индуцированного атомного расслоения в Fe-Cr-Ni-сплавах при интенсивной пластической деформации</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69284</link>
<description>Явление механо-индуцированного атомного расслоения в Fe-Cr-Ni-сплавах при интенсивной пластической деформации
Дерягин, А.И.; Эфрос, Б.М.; Завалишин, В.А.; Сагарадзе, В.В.; Эфрос, Н.Б.; Кузнецов, А.Р.; Варюхин, В.Н.
Исследовано низкотемпературное (25°C) перераспределение никеля при интенсивной пластической деформации (e &gt; 9) сдвигом под высоким давлением 8 GPa в стабильных аустенитных сплавах Х12Н30 и Х12Н40. Деформационно-индуцируемое атомное расслоение ГЦК-сплавов фиксировалось по повышению намагниченности сплавов и появлению ферромагнитных микрообластей с существенно более высокими значениями температуры Кюри. Количественные оценки показали, что механо-индуцированное перераспределение легирующих элементов можно описать системой уравнений для диффузионных потоков образующихся точечных дефектов на стоки, что вызывает, как и в случае облучения, формирование радиационно-индуцированных сегрегаций на межзеренных границах.; Досліджено низькотемпературний (25°C) перерозподіл нікелю при інтенсивній пластичній деформації (e &gt; 9) зсувом під високим тиском 8 GPa у стабільних аустенітних сплавах Х12Н30 і Х12Н40. Деформаційно-індуковане атомне розшарування ГЦК-сплавів фіксувалось за підвищенням намагніченості сплавів і появою феромагнітних мікрозон із суттєво більш високими значеннями температури Кюрі. Кількісні оцінки показали, що механо-індукований перерозподіл легувальних елементів можна описати системою рівнянь для дифузійних потоків точкових дефектів, які утворюються, на стоки, що викликає, як і в випадку опромінення, утворення радіаційно-індукованих сегрегацій на міжзеренних границях.; Low-temperature (25°C) redistribution of nickel in stable austenific alloys Х12Н30 and Х12Н40 during severe plastic deformation (e &gt; 9) by shear at a pressure of 8 GPa has been investigated. The deformation-induced atomic segregation of fcc alloys was registered by magnetization increase and formation of ferromagnetic microregions characterized by elevated Curie temperature. The quantitative estimates have shown that the mechano-induced redistribution of alloying elements can be described by a set of equations for the point-defect diffusion fluxes to the sinks resulting, the same as under radiation, in radiation-induced segregations at intergranular boundaries.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69284</guid>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Механические свойства и деформационное поведение ультрамелкозернистых и наноструктурных сплавов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69283</link>
<description>Механические свойства и деформационное поведение ультрамелкозернистых и наноструктурных сплавов
Столяров, В.В.
Представлены обобщенные данные по исследованию механических свойств ультрамелкозернистых (УМЗ) и наноструктурных (НС) металлических материалов, полученных деформационными методами. Особое внимание уделено деформационному поведению титановых материалов при растяжении, а также при ударных и циклических нагрузках. Показано преимущество рассматриваемых материалов перед их крупнозернистыми (КЗ) аналогами.; Представлено узагальнені дані по дослідженню механічних властивостей ультрадрібнозернистих (УДЗ) і наноструктурних (НС) металевих матеріалів, отриманих деформаційними методами. Особливу увагу приділено деформаційній поведінці титанових матеріалів при розтягуванні, а також при ударних і циклічних навантаженнях. Показано перевагу даних матеріалів перед їх крупнозернистими (КЗ) аналогами.; Generalized data on studying the mechanical properties of ultrafine-grained (UFG) and nanostructured (NS) metallic materials produced by deformation methods are represented. A special attention is paid to the deformation behavior of titanium materials under tension as well as impact and cyclic loads. The advantage of materials under consideration over the coarse-grained analogues is shown.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/69283</guid>
<dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
