Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (13)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Потяк В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 14
Представлено документи з 1 до 14
1.

Фреїк Д. М. 
Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах телуриду кадмію [Електронний ресурс] / Д. М. Фреїк, О. Л. Соколов, І. М. Ліщинський, В. Ю. Потяк, П. М. Литвин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011. - Т. 12, № 3. - С. 612-622. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2011_12_3_14
За допомогою методів атомно-силової мікроскопії досліджено особливості формування плівок телуриду свинцю, на свіжі сколи (0001) слюди-мусковіт у квазізамкненому об'ємі, використовуючи метод гарячої стінки.На підставі аналізу результатів АСМ-зображень досліджено процеси структуроутворення парофазних конденсатів легованого 1 ат. % Bi плюмбум телуриду. Осадження пари здійснено у відкритому вакуумі на підкладки з полікристалічного ситалу за температур випарування Tв = (920 - 1 020) K, підкладок - Tп = (420 - 520) K. Час осадження τ варіювався в межах τ = (3 - 120) с за товщини конденсатів d = (50 - 2 000) нм, а середні латеральні (Dс) і нормальні (he) розміри нанокристалітів складали Dc = (25 - 110) нм і hc = (8 - 78) нм відповідно. Показано, що у процесах зародження домінує механізм Фольмера - Вебера, за якого утворюються тривимірні наноструктури на поверхні підкладки. Механізми росту нанокристалітів пояснено з позиції оствальдівського дозрівання. З'ясовано, що на поверхні ситалу формуються окремі нанокристали з комбінацій площин {100} і {110} структури NaCl.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.198 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Фреїк Д. М. 
Механізми зародження і росту тонкоплівкових структур телуриду кадмію на сколах слюди [Електронний ресурс] / Д. М. Фреїк, О. Л. Соколов, І. М. Ліщинський, В. В. Бачук, В. Ю. Потяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011. - Т. 12, № 4. - С. 923-929. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2011_12_4_17
На підставі аналізу результатів структурних досліджень зроблено висновки про механізми зародження та росту парофазних кристалітів телуриду кадмію на сколах (0001) слюди-мусковіт. Запропоновано моделі, що задовільно пояснюють виявлені експериментальні факти для різних температур осадження пари.
Попередній перегляд:   Завантажити - 692.807 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Соколов О. Л. 
Особливості формування тонких плівок CdTe на ситалових і скляних підкладках у методі "гарячої стінки" [Електронний ресурс] / О. Л. Соколов, В. Ю. Потяк, І. С. Биліна // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13, № 1. - С. 83-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2012_13_1_16
Досліджено умови формування наноструктур CdTe, осаджених на підкладки із скла та ситалу у квазізамкненому обємі за допомогою методу гарячої стінки. Плівки вирощувалися за різних температурних факторів: температури підкладки, випарника, стінок камери. Визначено величину зерен і швидкість конденсації залежно від технологічних факторів одержання.
Попередній перегляд:   Завантажити - 308.052 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Никируй Р. І. 
Параметри газодинамічного потоку пари сульфіду цинку у циліндричному каналі [Електронний ресурс] / Р. І. Никируй, М. А. Лоп’янко, В. Ю. Потяк. // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13, № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2012_13_2_37
На базі теоретичної моделі газодинамічного потоку розраховано параметри пари халькогенідів кадмію та свинцю (нормовані значення густини (<$E rho "/" rho sub 1>) і тиску (<$E p "/" p sub 1>), температури (<$E T "/" T sub 1>) і швидкості потоку (<$E u "/" u sub 1>) і числа Маха (M)) для конічної камери змінного перерізу. Визначено вплив технологічних факторів (температура випаровування (<$E T sub c>), градієнт температури вздовж стінок камери (<$E dT sub c "/" dx>), геометричні розміри камери (<$E L,~phi ,~F>)) на зміну умов формування конденсату.Наведено аналітичні вирази для розрахунку основних параметрів газодинамічного потоку пари у циліндричній камері та розраховано їх профілі для сульфіду цинку залежно від геометричних розмірів камери, градієнта температури, вздовж її стінок, природи матеріалу та температури його випарування.Наведено вирази для термодинамічних параметрів пари газодинамічного потоку за лінійного градієнта температури вздовж циліндричного каналу. Розраховано залежність числа Маха, коефіцієнта та результуючої швидкості конденсації, густини потоку пари, ступеня пересичення та критичного перерізу пари сульфідів кадмію, свинцю та цинку від температури випаровування матеріалу, градієнта температури вздовж стінок камери та безрозмірної координати для одержання найбільш досконалої структури.
Попередній перегляд:   Завантажити - 807.544 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Фреїк Д. М. 
Секційні вакуумні нагрівачі для отримання парофазних конденсатів [Електронний ресурс] / Д. М. Фреїк, Я. С. Яворський, В. Ю. Потяк, Р. С. Яворський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13, № 2. - С. 509-511. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2012_13_2_40
Розроблено конструкції вакуумних секційних нагрівачів, за допомогою яких можна осаджувати парофазними методами тонкі плівки та наноструктури напівпровідникових сполук як різної товщини за заданої температури осадження, так і однакової товщини за різних температур осадження, а також двошарових структур, у єдиному технологічному циклі без розгерметизації вакуумної системи.
Попередній перегляд:   Завантажити - 361.667 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Салій Я. П. 
Особливості орієнтаційної симетрії парофазних конденсатів CdTe на сколах слюди-мусковіт [Електронний ресурс] / Я. П. Салій, Д. М. Фреїк, І. С. Биліна, О. Л. Соколов, В. Ю. Потяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13, № 3. - С. 654-659. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2012_13_3_17
За допомогою методів атомно-силової мікроскопії досліджено особливості формування тонкоплівкових наноструктур кадмій телуриду на підкладках слюди-мусковіт, одержаних у квазізамкненому об'ємі з використанням методу "гарячої стінки". Виявлено зменшення симетрії наноутворень із підвищенням температури випаровування та збільшення часу осадження конденсату.
Попередній перегляд:   Завантажити - 412.013 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Никируй Р. І. 
Параметри газодинамічного потоку пари ZnS, CdS, PbS [Електронний ресурс] / Р. І. Никируй, В. Ю. Потяк, О. Л. Соколов // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14, № 2. - С. 404-409. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2013_14_2_22
На базі теоретичної моделі газодинамічного потоку розраховано параметри пари халькогенідів кадмію та свинцю (нормовані значення густини (<$E rho "/" rho sub 1>) і тиску (<$E p "/" p sub 1>), температури (<$E T "/" T sub 1>) і швидкості потоку (<$E u "/" u sub 1>) і числа Маха (M)) для конічної камери змінного перерізу. Визначено вплив технологічних факторів (температура випаровування (<$E T sub c>), градієнт температури вздовж стінок камери (<$E dT sub c "/" dx>), геометричні розміри камери (<$E L,~phi ,~F>)) на зміну умов формування конденсату.Наведено аналітичні вирази для розрахунку основних параметрів газодинамічного потоку пари у циліндричній камері та розраховано їх профілі для сульфіду цинку залежно від геометричних розмірів камери, градієнта температури, вздовж її стінок, природи матеріалу та температури його випарування.Наведено вирази для термодинамічних параметрів пари газодинамічного потоку за лінійного градієнта температури вздовж циліндричного каналу. Розраховано залежність числа Маха, коефіцієнта та результуючої швидкості конденсації, густини потоку пари, ступеня пересичення та критичного перерізу пари сульфідів кадмію, свинцю та цинку від температури випаровування матеріалу, градієнта температури вздовж стінок камери та безрозмірної координати для одержання найбільш досконалої структури.
Попередній перегляд:   Завантажити - 266.452 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Соколов О. Л. 
Процеси формування парофазних конденсатів CdTe [Електронний ресурс] / О. Л. Соколов, Я. П. Салій, І. С. Биліна, В. Ю. Потяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14, № 2. - С. 420-426. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2013_14_2_24
На підставі аналізу результатів АСМ-досліджень одержано гістограми розподілу наночастинок за висотою, визначено максимальні Dm і середні Dc їх латеральні розміри, а також відношення Dm/Dc і шорсткість Ra тонкоплівкових структур CdTe, осаджених на поліроване скло і ситал у методі "гарячої стінки" за різних температур підкладок TП = (150 - 250) oC, випарника TВ = (400 - 500) oC, стінок камери TС = (TВ + 50) oC та часу осадження tн = (0,3 - 5) хв. У межах оствальдівського дозрівання встановлено механізм росту парофазних структур.
Попередній перегляд:   Завантажити - 328.294 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Фреїк Д. М. 
Квантово-розмірні осциляційні ефекти термоелектричних параметрів у наноструктурах халькогенідів свинцю [Електронний ресурс] / Д. М. Фреїк, І. К. Юрчишин, В. Ю. Потяк, В. М. Чобанюк // Український фізичний журнал. - 2014. - Т. 59, № 2. - С. 168-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2014_59_2_10
На основі теоретичної моделі квантової ями з нескінченно високими стінками досліджено термоелектричні параметри залежно від товщини шару наноструктур IV - VI (PbS, PbSe, PbTe) в наближенні змінної енергії Фермі. Показано, що залежності коефіцієнта Зеєбека, електропровідності і термоелектричного коефіцієнта потужності від ширини ями для наноплівок халькогенідів свинцю добре узгоджуються з експериментальними даними, що доводить коректність використаної моделі.
Попередній перегляд:   Завантажити - 317.537 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Потяк В. І. 
Поняття примирення у кримінальному праві з точки зору медіаційного підходу [Електронний ресурс] / В. І. Потяк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2016. - Вип. 41. - С. 110-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2016_41_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 184.059 Kb    Зміст випуску     Цитування
11.

Потяк В. І. 
Концепція ювенального примирення як механізм кримінально-правового забезпечення охорони угоди (договору) про примирення: стан і шляхи вдосоналення [Електронний ресурс] / В. І. Потяк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2017. - Вип. 44. - С. 158-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2017_44_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 205.363 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.

Потяк В. І. 
Суб'єктивна сторона невиконання угоди (договору) про примирення як елемент складу кримінального правопорушення [Електронний ресурс] / В. І. Потяк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2018. - Вип. 47. - С. 189-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2018_47_21
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.35 Mb    Зміст випуску     Цитування
13.

Потяк В. І. 
Зарубіжний досвід кримінально-правового забезпечення охорони виконання угод про примирення [Електронний ресурс] / В. І. Потяк // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2018. - Вип. 2. - С. 76-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2018_2_7
Попередній перегляд:   Завантажити - 467.366 Kb    Зміст випуску     Цитування
14.

Потяк В. І. 
Форма кримінально-правового забезпечення охорони виконання договору про примирення [Електронний ресурс] / В. І. Потяк // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2018. - Вип. 1. - С. 224-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2018_1_54
Попередній перегляд:   Завантажити - 151.15 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського