Page 161 - Dys
P. 161
161
126. Johnstone W. G., Gilman J. J. Dislocation Velocities, Dislocation
Densities, and Plastic Flow in Lithium Fluoride Crystals. Journal of Applied
Physics. 1959. Vol. 30, No. 2. P. 129–144.
127. Андриевский Р. А. Термическая стабильность наноматериалов.
Успехи химии. 2002. Т. 71. № 10. С. 967-981.
128. Карасевский А. И., Любашенко В. В. Строение и свойства
нанорозмерных и мезоскопических материалов. Металлофизика и новейшие
технологии. 2012. Т. 34. № 11. С. 1495–1514.
129. Karasevskii A. I., Lubashenko V.V. Size effect on thermodynamic
properties of free nanocrystals. The European Physical Journal B. 2008. Vol. 66.
No. 3. P. 375–383.
130. Karasevskii A. I. Express pressure of the phonon gas in nanocrystals.
Solid State Communications. 2011. Vol. 151. No. 5. P. 360–363.
131. Valiev R, Islamgaliev R. K., Alexandrov I. Bulk nanostructured
materials from severe plastic deformatiom. Progress in Materials Science. 2000.
Vol. 45. P.103–189.
132. Горский В. В., Тихонович В. В. О стабильности свойств
легированных кислородом структур трения в условиях термических
воздействий. Металлофизика. 1987. Т. 9. № 1. С. 46–50.
133. Maksymiv O., Kyryliv V., Zvirko O., Nykyforchyn N. Behavior of
tempered surface nanocrystalline structures obtained by mechanical-pulse
treatment. In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds.). Nanophotonics, Nanooptics,
Nanobiotechnology, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics.
Vol. 221. Springer: Cham, 2019. P. 125–134. (Scopus)
134. Maksymiv O. V., Kyryliv V. I., Nykyforchyn H. M. The mechanical
behavior of the tempering surface nanocrystalline structure obtained by
mechanical-pulse treatment. Abstract book. Nanotechnology and Nanomaterials
(Kyiv, Ukraine, 27–30 August, 2018). P. 561.