Кафедра "Фізика металів і напівпровідників"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4703

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/fmp

Від 2002 року кафедра має назву "Фізика металів і напівпровідників", попередня назва – кафедра металофізики.

Кафедра металофізики організована в 1930 році у складі фізико-механічного факультету ХММІ. Деканом факультету був у ті роки видатний вчений-фізик, академік Іван Васильович Обреїмов.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". За час існування кафедрою підготовлено близько 3000 інженерів, у тому числі і для зарубіжних країн.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора та 2 кандидата фізико-математичних наук; 3 співробітника мають звання професора.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
  • Ескіз
    Документ
    Investigation of diamond biocompatible coatings for medical implants
    (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2015) Starikov, V. V.; Starikova, S. L.
    Despite the advantages of diamond-like carbon fi lms that are used as wear-resistant coatings for implants, they may have a number of disadvantages such as the high level of internal tension, low adhesive durability and high sensitivity to environment conditions. These problems can be overcome by application of the new carbon nanocomposite coatings that can be deposited from C60 ionic beam. It was found that the proposed diamond-like nanocomposite coatings increase implant material resistance to electrochemical corrosion processes due to shift of its electrode potential to area of positive values, and also promote a complex of reparative and adaptation and compensatory reorganizations that will allow to accelerate processes of healing and postoperative adaptation of organism in zone of implant inputting.
  • Ескіз
    Документ
    Структура и морфология нанокристаллических кальцификатов щитовидной железы
    (Сумський державний університет, 2016) Данильченко, С. Н.; Станиславов, А. С.; Кузнецов, В. Н.; Коченко, А. В.; Калиниченко, Т. Г.; Резник, А. В.; Стариков, В. В.; Москаленко, Р. А.; Романюк, А. Н.
    В работе приведены результаты исследований морфологии, структуры, элементного и фазового со- става кальцинированных фрагментов патологических образований щитовидной железы. Методами рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии установлено, что все исследованные пато- логические кальцификаты представляет собой дефектный карбонатзамещенный апатит кальция Ca10(PO4)6(OH)2. Показано, что применение просвечивающей электронной микроскопии в комбинации с микродифракцией электронов позволяет выявить некоторые структурные и морфологические осо- бенности кристаллов апатита щитовидной железы, не обнаруживаемые другими методами. Благода- ря этому, при условии применения тонкого препарирования на стадии анатомических исследований и подготовки пробы, может быть реализован локальный морфологический и структурный анализ мине- ральных составляющих депозита как при одном и том же клиническом случае, так и при их широком разнообразии.
  • Ескіз
    Документ
    Diamond biocompatible coatings for medical implants
    (Collegium Basilea & AMSI, 2016) Starikov, V. V.; Starikova, S. L.; Mamalis, A. G.; Lavrynenko, S. N.
    New carbon (diamond-like) nanocomposite coatings deposited from a C60 ionic beam can be used as a wear-resistant protective coating for implants. It was found that these coatings enhance resistance to тelectrochemical corrosion processes due to a shift of the material’s electrode potential to a zone of positive values. They also promote a complex of reparative, adaptative and compensatory reorganization that accelerates the healing processes in the vicinity of the implant.
  • Ескіз
    Документ
    Nanostructured ZrO₂ ceramic PVD coatings on Nd-Fe-B permanent magnets
    (Collegium Basilea, 2019) Taran, Anton; Garkusha, Igor; Taran, Valerij; Timoshenko, Alexander; Misiruk, Ivan; Starikov, Vadym; Baturin, Alexey; Skoblo, Tamara; Romaniuk, Svetlana; Mamalis, Athanasios G.
    The results of vacuum-arc deposition (PVD) of thin ZrO2 coatings to protect the surface of Nd-Fe-B permanent magnets used as repelling devices in orthodontics are presented. Magnetic devices are offered as an optimum and biologically safe forcegenerating system for orthodontic tooth movement. The structure, phase composition and mechanical properties of zirconium oxide films have been investigated by means of SEM, XRD, EDX, XRF and nanoindentation methods. The coatings are formed of polycrystalline ZrO2 films of monoclinic modification with average grain size 25 nm. The influence of the ZrO2 coating in terms of its barrier properties for corrosion in quasiphysiological 0.9% NaCl solution has been studied. Electrochemical measurements indicated good barrier properties of the coating on specimens in the physiological solution environment.
  • Ескіз
    Документ
    Structure and properties of nanostructured ZrN coatings obtained by vacuum-arc evaporation using RF discharge
    (Collegium Basilea, 2018) Taran, Anton; Garkusha, Igor; Taran, Valerij; Muratov, Renat; Starikov, Vadym; Baturin, Alexey; Skoblo, Tamara; Romaniuk, Svetlana; Mamalis, Athanasios G.
    Nanostructured films of zirconium nitride have been synthesized using an ion plasma vacuum-arc deposition technique in combination with a high-frequency (RF) discharge on AISI 430 stainless steel at 150 °C. Structural examination using X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) with microanalysis (EDX), transmission electron microscopy (TEM), and nanoidentation was undertaken to reveal phase and chemical composition, surface morphology, microstructure and nanohardness of the coatings. The developed technology provided low-temperature film synthesis, minimized discharge breakdown decreasing formation of macroparticles (MPs) and allowed to deposit ZrN coatings with hardness variation 26.6–31.5 GPa and enhanced corrosion resistance characteristics. It was revealed that ZrN single-phase coatings of cubic modification with fine-crystalline grains of 20 nm in size were formed. The corrosion resistance of coatings has been tested in 0.9% quasiphysiological NaCl solution.