<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Вопросы атомной науки и техники, 2005, № 3</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/75056</link>
<description/>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:20:51 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-16T17:20:51Z</dc:date>
<image>
<title>Вопросы атомной науки и техники, 2005, № 3</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/223010/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/75056</link>
</image>
<item>
<title>Памяти Зураба Саралидзе</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80537</link>
<description>Памяти Зураба Саралидзе
Редколлегия
15 августа 2004 года после скоротечной и крайне агрессивной болезни в Тбилиси скончался выдающийся физик-теоретик, яркий представитель грузинской интеллигенции Зураб Карпович Саралидзе.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80537</guid>
<dc:date>2005-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>О механизме создания веществ с повышенными радиационно-защитными свойствами</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80536</link>
<description>О механизме создания веществ с повышенными радиационно-защитными свойствами
Белоус, В.А.; Джур, Е.А.; Крикун, Ю.А.; Неклюдов, И.М.; Ткаченко, В.И.; Чмиленко, Ф.А.
Защитные свойства материалов обеспечиваются введением в полимерную матрицу ультрадисперсных частиц тяжелых и редкоземельных элементов. Для разделения порошков по размерам предложено в смесь порошков различных фракций вводить инертный растворитель. При этом наблюдается самоорганизация ультрадисперсных частиц с разделением их по размерам с образованием ансамблей частиц.; Захисні властивості матеріалів введенням в полімерну матрицю ультра дисперсних частинок важких та рідко земельних елементів. Для поділу порошків за розмірами запропоновано в суміш порошків різних фракцій вводити інертний розчинник. При цьому має місце самоорганізація ультра дисперсних часток з розділенням їх за розмірами та виникненням ансамблів частинок.; The work is concerned to the synthesis of materials for a radiation protection. Protective characteristics of the materials are ensured entering the ultradispersive powder of heavy and rare metals into polymeric matrix. It is proposed to enter an inert solvent into the powder mixture for separation of the powder particles of different sizes. Here with the selforganization of the ultradispersive particles, separation of particles having different sizes and their ensembles formation are observed.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80536</guid>
<dc:date>2005-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Низкотемпературное ионное уплотнение пленок ниобия</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80535</link>
<description>Низкотемпературное ионное уплотнение пленок ниобия
Марченко, И.Г.; Неклюдов, И.М.
Методом молекулярной динамики исследованы физические механизмы низкотемпературного ионного уплотнения; показано, что оно происходит благодаря двум физическим механизмам. Первый механизм связан со сглаживанием поверхностного рельефа пленки во время ионной бомбардировки. Это приводит к уменьшению количества «микротрещин», под которыми располагаются поры. Второй механизм ионного уплотнения определяется повышением плотности пленок в результате вбивания и последующей миграции к микропорам собственных междоузельных атомов.; Методом молекулярної динаміки вивчені фізичні механізми низькотемпературного іонного ущільнення. Показано, що іонне ущільнення відбувається завдяки двом фізичним механізмам. Перший механізм пов’язаний із згладжуванням рельєфу поверхні при іонному бомбардуванні. Це призводить до зменшення кількості “мікротріщин”, під якими розташовуються пори. Другий механізм іонного ущільнення визначається підвищенням густини плівок за рахунок вбивання і наступній міграції міжвузельних атомів до мікропор; The paper is about the physical mechanism of low temperature ion densification of the films performed by the method of molecular dynamics. The investigation shows that the ion densification occurs due to two physical mechanisms. The first mechanism is related with the film smoothing under ion bombarding. It leads to decreasing the quantity of “microcracks” below which pores take place. The second mechanism is the ion densification of films at the expense of knocking-in of interstitial atoms and its further migration to micro voids.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80535</guid>
<dc:date>2005-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Структурная перестройка углеродной мишени в термоупругих пиках ионов ¹²C⁺ и ⁴⁰Ar⁺ низких энергий</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80534</link>
<description>Структурная перестройка углеродной мишени в термоупругих пиках ионов ¹²C⁺ и ⁴⁰Ar⁺ низких энергий
Калиниченко, А.И.; Перепелкин, С.С.; Стрельницкий, В.Е.
В модели термоупругого пика (ТУП) низкоэнергетического иона, исследуются условия образования тетраэдрического углерода (ta-C) при имплантации в углеродную мишень ионов ¹²C⁺ и ⁴⁰Ar⁺ с энергией от 25 до 1000 эВ. Получены зависимости радиуса, температуры и давления в ТУП от энергии иона. На фазовой (P,T)- диаграмме углерода построены траектории точек, соответствующих состоянию вещества в ТУП ионов в ходе тепловой релаксации. На основе расположения траектории относительно фазовых границ качественно исследуется возможность образования ta-C в ТУП. Определяется эффективность перестроек «sp²→ sp³ » в ТУП в зависимости от сорта и энергии иона.; В моделі термопружного піка (ТПП) низкоенергетичного іона досліджуються умови створення тетраедричного вуглецю (ta-C) при імплантації у вуглецеву мішень іонів ¹²C⁺ та ⁴⁰Ar⁺ з енергією від 25 до 1000 еВ. Були одержані залежності радіусу, температури та тиску в ТПП від енергії іона. На фазовій P,T-діаграмі вуглецю були побудовані траєкторії точок, відповідаючих стану речовини в ТПП іонів в ході теплової релаксації. На основі розташування траєкторії відносно ліній розподілу фаз якісно досліджується можливість створення ta-C в ТПП. Визначається ефективність перебудов «sp²→ sp³ » в ТПП в залежності від сорта та енергії іона.; The conditions of tetrahedral carbon (ta-C) origination at implantation of ¹²C⁺ and ⁴⁰Ar⁺ ions with energy 25 to 1000 eV in carbon target are investigated in the model of thermoelastic peak (TEP) of low energy ion. The dependences of radius, temperature and pressure in TEP on the ion energy are obtained. On the phase P,T- diagram of carbon, the trajectories of the points corresponding to the matter state in ion TEPs in the course of thermal relaxation are set. On the basis of location of trajectory relative to phase boundaries, the possibility of ta-C formation in TEP is qualitatively investigated. The effectiveness of «sp²→ sp³ » rearrangements in TEP is determined depending on sort and energy of the ion.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/80534</guid>
<dc:date>2005-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
