 Книжкові видання та компакт-диски  Журнали та продовжувані видання  Автореферати дисертацій  Реферативна база даних  Наукова періодика України  Тематичний навігатор  Авторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Карпець М$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 44
Представлено документи з 1 до 20
|
| | |
| 1. |
Іванова О. М. Аналіз кристалоструктурних перебудов інтерметаліду Ti3Sn [Електронний ресурс] / О. М. Іванова, М. В. Буланова, М. В. Карпець, Ю. М. Подрезов, Ю. В. Фартушна // Электронная микроскопия и прочность материалов. Сер. : Физическое материаловедение, структура и свойства материалов. - 2012. - Вип. 18. - С. 51-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/empm_2012_18_7
| | 2. |
Косторнов А. Г. Вплив трибосинтезу нових структур у зоні тертя на експлуатаційні властивості самозмащувального композиційного матеріалу на основі міді [Електронний ресурс] / А. Г. Косторнов, О. І. Фущич, Т. М. Чевичелова, М. В. Карпець, О. Д. Костенко // Проблеми тертя та зношування. - 2014. - № 1. - С. 4-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptz_2014_1_3 Досліджено синтез вторинних структур на поверхні тертя самозмащувального композиційного матеріалу на основі міді Cu - Sn - P - MoS2, при роботі у вакуумі 2,10<^>-5 мм. рт. ст. у парі зі сталлю ШХ15 при тисках 2,5 і 5,0 МПа та швидкості ковзання 1 м/с. Показано, що працездатність матеріалу СКАМ у вакуумі обумовлена особливостями його структурної побудови і функціональною адаптацією до умов експлуатації завдяки трибосинтезу на робочих поверхнях вторинних плівок - шару матеріалу нової структури, відмінного по хімічному і фазовому складу, структурному стані та механічним властивостям від основного вихідного матеріалу.
| | 3. |
Синельниченко О. К. Електронна структура 3R-політипів диселенідів ніобію та молібдену [Електронний ресурс] / О. К. Синельниченко, Ж. І. Тишковець, М. В. Карпець, О. Ю. Хижун // Доповiдi Національної академії наук України. - 2008. - № 7. - С. 86-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2008_7_18 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is used to investigate the electronic structure of 3R - Nb1,14Se2 and 3R - MoSe2 compounds. For the mentioned compounds, the XPS valenceband and Nb(Mo)3d and Se3p core-level spectra are derived. For comparison, the similar spectra are obtained for the usual 2H polymorphous forms of niobium and molybdenum diselenides, 2H(a) - NbSe2 and 2H(c) - MoSe2, respectively. The half-width of the XPS valenceband spectrum decreases when going from niobium diselenides to molybdenum diselenides under consideration. The charge transfer occurring in the direction from the metal atoms to selenium atoms decreases in the above sequence of compounds.
| | 4. |
Косторнов А. Г. Структуроутворення при спіканні порошкової композиції Cu – Ni – P – MoSe2 [Електронний ресурс] / А. Г. Косторнов, О. І. Фущич, Т. М. Чевичелова, О. Ю. Коваль, М. В. Карпець // Проблеми тертя та зношування. - 2013. - № 1. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptz_2013_1_13 Досліджено структуроутворення у порошковій композиції Сu - Nі - P - MoSe2 при її спіканні у водні за температури 900 і 950 <$E symbol Р>C. Установлено, що при вказаних температурах диселенід молібдену, який входить до складу композиції, розкладається на молібден і селен. При температурі 950 <$E symbol Р>C звільнений молібден утворює фосфід молібдену МоР, а вивільнений селен, вступивши у взаємодію з міддю, утворює селенід міді Cu6Se45. Структура спеченої композиції Сu - Ni - P - MoSe2 мікрогетерогенна і представляє собою <$E alpha>-твердий розчин нікелю в міді, в якому розподілені фосфід молібдену MoP і селенід міді Cu6Sе45. Структура спеченої при температурі 900 <$E symbol Р>C композиції представляє собою <$E alpha>-твердий розчин нікелю у міді, у якому розподілені включення нерозчиненого при цій температурі нікелю, фосфід МоNiР і селенід міді Cu6Se45. Фосфід МоNiР - це фаза, яка зміцнює несучу структурну складову спеченої композиції, а селенід міді Cu6Se45 - антифрикційна структурна складова композиції.
| | 5. |
Хижняк В. Г. Зносостійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т в умовах тертя ковзання без змащування [Електронний ресурс] / В. Г. Хижняк, М. В. Аршук, О. Д. Костенко, М. В. Карпець, Г. Ю. Калашніков // Проблеми тертя та зношування. - 2011. - № 56. - С. 196-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptz_2011_56_23
| | 6. |
Карпець М. В. Вивчення структурних особливостей сплавів системи Ti–Zr–Ni після їх термообробки та гідрування [Електронний ресурс] / М. В. Карпець, Ю. М. Солонін, Т. А. Веліканова, О. С. Фомічов, Ф. М. Карпець, Т. В. Хомко // Доповiдi Національної академії наук України. - 2007. - № 4. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2007_4_20 By means of hot-stage X-Ray diffraction and X-Ray Rietveld methods, the phase compositions of as-casted, heat-treated, and sintered Ti - Zr - Ni alloys are investigated before and after their hydrogenation from the gas phase at a temperature of 260 <$E symbol Р>C and a pressure of 41 atm. The conditions of the formation of the quasicrystal and approximant phases in Ti - Zr - Ni alloys are studied. It is shown that Ti - Zr - Ni alloys comprising quasicrystal and crystal approximant components absorb up to 2,5 mass. % hydrogen at the less volume effect as compared with alloys containing the C14 Laves phase or a cubic (TiZr)2Ni phase of the Ti2Ni-type.
| | 7. |
Косторнов А. Г. Синтез композиційного матеріалу триботехнічного призначення на основі міді [Електронний ресурс] / А. Г. Косторнов, О. І. Фущич, Т. М. Чевичелова, М. В. Карпець, О. Д. Костенко // Проблеми тертя та зношування. - 2014. - № 2. - С. 4-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptz_2014_2_3 Вивчено синтез низькопористого композиційного матеріалу (СКАМ) Cu - Ni - P - (5, 10 - 15 %)MoS2 за температури 950 <$E symbol Р>C. Для вивчення синтезу щільного СКАМ досліджено вплив вихідної пористості зразків, спресованих із порошкових композицій Cu - Ni - P - (5, 10 - 15 %) MoS2, і кількості дисульфіду молібдену в них на їх ріст у процесі спікання у водні за температури 950 <$E symbol Р>C. Встановлено, що із збільшенням вихідної пористості зразків однакових розмірів, що містять одну й ту ж кількість MoS2, їх ріст зменшується, а із підвищенням кількості MoS2 у зразках однакових розмірів, спресованих на одну пористість, їх ріст підвищується. Водяна пара, яка виділяється при відновлені воднем оксидів, присутніх на поверхні вихідних порошків нікелю і мідно-фосфористого сплаву, викликає розпухання зразків. Крім того, фазові перетворення у матеріалі під час спікання можуть спричинити збільшення зразків із-за утворення нових фаз (сульфіду міді Cu2S) із кристалічною граткою більшого об'єму, ніж у матриці матеріалу і складного сульфіду Cu2Mo3S4. Для одержання із указаної композиції низькопористого (5 +- 0,5 %) матеріалу зразки із суміші порошків повинні бути спресовані на пористість 10 - 12 %, а після їх спікання за температури 950 <$E symbol Р>C допресовані до необхідної пористості та відпалені у водні за температуи - 660 <$E symbol Р>C протягом 1 год.
| | 8. |
Карпець М. В. Властивості багатокомпонентного високоентропійного сплаву AlCrFeCoNi легованного міддю [Електронний ресурс] / М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, О. С. Макаренко, М. О. Крапівка, В. Ф. Горбань, А. В. Самелюк // Проблеми тертя та зношування. - 2014. - № 2. - С. 103-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptz_2014_2_13 Досліджено високоентропійні сплави AlCrFeCoNiCuх, які були виготовлені за допомогою вакуумно-дугової плавки. Встановлено, що сплави цієї системи володіють високими механічними властивостями при кімнатній температурі. Так, мікротвердість та модуль Юнга сплаву AlCrFeCoNiCu0,5 становлять 6,1 ГПа і 109,0 ГПа, відповідно.
| | 9. |
Карпець М. В. Роль медичної хімії у формуванні студента-медика [Електронний ресурс] / М. В. Карпець // Медична освіта. - 2014. - № 3. - С. 72-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2014_3_24
| | 10. |
Карпець М. В. Вплив Ni на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = 0; 0,5; 1; 2; 3) [Електронний ресурс] / М. В. Карпець, О. С. Макаренко, О. М. Мисливченко, В. Ф. Горбань // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 2. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2014_2_9 Досліджено фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNix (де x = 0; 0,5; 1; 2 і 3), одержаних за допомогою методу вакуумно-дугової плавки. На основі рентгеноструктурного аналізу визначено фазовий склад сплавів залежно від зміни вмісту нікелю. Встановлено, що зі збільшенням вмісту нікелю фазовий склад сплавів змінюється від двофазного (суміш В2 + ГЦК твердих розчинів) до однофазного (ГЦК твердий розчин). Кількість фази на основі ОЦК твердого розчину зі збільшенням вмісту нікелю зменшується, а кількість фази на основі ГЦК твердого розчину, відповідно, збільшується. Також зі збільшенням вмісту нікелю спостерігається зменшення періоду гратки ГЦК твердого розчину. За допомогою растрової електронної мікроскопії досліджено мікроструктуру сплавів і встановлено хімічний склад дендритної та міждендритної областей. Міждендритна область залежно від вмісту Ni має високий вміст Cu. Така збагачена Cu-фаза має структуру на основі ГЦК твердого розчину, а збіднена Cu-фаза - структуру на основі ОЦК твердого розчину. Максимальна мікротвердість фіксується у сплаві, який не містить нікелю.
| | 11. |
Хижняк В. Г. Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т [Електронний ресурс] / В. Г. Хижняк, М. В. Аршук, Т. В. Лоскутова, М. В. Карпець // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2011. - № 1. - С. 118-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2011_1_18 Наведено результати досліджень комплексної обробки сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість поєднання азотування сталі в середовищі аміаку за температури 540 <$E symbol Р>C протягом 20 годин з подальшим титаноалітуванням за допомогою порошкового методу у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 <$E symbol Р>C протягом 0,5 - 6 год. Досліджено структуру, фазовий і хімічний склад одержаних покриттів. Зроблено висновки про вплив азотування на формування в покритті бар'єрного шару нітриду титану TiN. Одержано покриття, які є перспективними з точки зору експлуатації за умов тертя і зношування, дії високих температур та агресивних середовищ.
| | 12. |
Хижняк В. Г. Фізико – хімічні умови отримання та будова хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т [Електронний ресурс] / В. Г. Хижняк, М. В. Аршук, М. В. Карпець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011. - Т. 12, № 3. - С. 757-761. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2011_12_3_36
| | 13. |
Карпець М. В. Мікроструктура і фізико-механічні властивості високоентропійного сплаву AlCrCoNiCuFeх [Електронний ресурс] / М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, О. С. Макаренко, М. О. Крапівка, В.Ф. Горбань // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 3. - С. 661-665. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_3_32 Надано результати дослідження високоентропійних сплавів системи AlCrCoNiCuFex (де x - атомне співвідношення компонентів), виготовлених за допомогою методу вакуумно-дугової плавки. Досліджено вплив додавання Fe на фазовий склад, мікроструктуру та фізико-механічні властивості. Встановлено, що всі досліджені сплави є двофазними, з ГЦК і ОЦК твердими розчинами. Мікроструктури всіх сплавів мають характерні литі дендритні структури. Область дендритів в основному збагачена більш тугоплавкими елементами Cr, Co та Fe, a міждендритна область збагачена Cu. Твердість сплаву є тим вищою, чим більшою об'ємна частка ОЦК фази.
| | 14. |
Зауличний Я. В. Механоактивація сумішей SiO2/γ-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів [Електронний ресурс] / Я. В. Зауличний, Ю. В. Яворський, В. М. Гунько, В. І Зарко, В. Я. Ільків, М. В. Карпець, В. О. Коцюбинський, М. М. Відливаний, М. Б. Харлан // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16, № 1. - С. 55-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2015_16_1_10
| | 15. |
Горбань В. Ф. Вплив Co на фазовий склад, мікроструктуру і механічні властивості високоентропійного сплаву AlCrFeNiCuCo [Електронний ресурс] / В. Ф. Горбань, М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, О. С. Макаренко, М. О. Крапівка, А. В. Самелюк // Вісник Українського матеріалознавчого товариства. - 2014. - Вип. 7. - С. 99-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vumt_2014_7_16
| | 16. |
Лопатько К. Г. Структура та властивості наночастинок, отриманих методом електроіскрової обробки міді та срібла [Електронний ресурс] / К. Г. Лопатько, Є. Г. Афтанділянц, Я. В. Зауличний, М. В. Карпець // Металознавство та обробка металів. - 2009. - № 3. - С. 57-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MOM_2009_3_12 Наведено результати досліджень структури та властивостей наночастинок, одержаних за електроіскрової обробки міді та срібла, а також приклади застосування наночастинок.
| | 17. |
Лопатько К. Г. Аналіз поверхні наночастинок методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії [Електронний ресурс] / К. Г. Лопатько, Є. Г. Афтанділянц, Я. В. Зауличний, М. В. Карпець // Металознавство та обробка металів. - 2009. - № 4. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MOM_2009_4_12 Наведено результати досліджень методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії поверхні наночастинок, одержаних методом електроіскрової обробки міді та срібла в воді.
| | 18. |
Лопатько К. Г. Особливості формування наночастинок при електроіскровій обробці заліза [Електронний ресурс] / К. Г. Лопатько, Є. Г. Афтанділянц, Я. В. Зауличний, М. В. Карпець // Металознавство та обробка металів. - 2010. - № 4. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MOM_2010_4_9 Наведено результати досліджень хімічного складу, структури та хімічного стану поверхні наночастинок, одержаних у ході електроіскрової обробки заліза. Показано, що під час електроіскрової обробки заліза можливе одержання <$E gamma>-заліза.
| | 19. |
Аршук М. В. Дифузійне хромоалітування сталі 12Х18Н10Т з попередньо нанесеним шаром нітриду титану [Електронний ресурс] / М. В. Аршук, В. Г. Хижняк, М. В. Карпець // Металознавство та обробка металів. - 2011. - № 4. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MOM_2011_4_5 Показано можливість одержання на поверхні сталі 12X18Н10Т багатошарових покриттів за участю нітриду титану, нанесеного за допомогою методу фізичного осадження з газової фази, та наступним дифузійним хромоалітуванням. Визначено фазовий, хімічний склади, товщину та мікротвердість покриттів. Установлено бар'єрні властивості шару нітриду титану TiN, який за наступного хромоалітування зменшує дифузійне проникнення в основу хрому та алюмінію, а елементів основи заліза та титану в покриття.
| | 20. |
Карпець М. В. Особливості текстури деформованого високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi2Cu [Електронний ресурс] / М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, М. О. Крапівка, В. Ф. Горбань // Металознавство та обробка металів. - 2015. - № 4. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MOM_2015_4_3 Проведено дифрактометричне дослідження текстури деформованого прокаткою на ступінь деформації 98 % нееквіатомного сплаву CrMnFeCoNi2Cu, фазовий склад якого складається із суміші 2-х твердих розчинів на основі фаз з ГЦК структурами. Під час прокатки даного сплаву кристаліти переважно орієнтуються так, що в площині прокату встановлюється діагональна площина куба (110), а кристалографічний напрям <<211>> співпадає з напрямом прокатки.
| | | |
|
|