<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>№ 1</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/141807</link>
<description/>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:45:24 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-16T05:45:24Z</dc:date>
<item>
<title>Фотонная и нейтринная материя</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/141823</link>
<description>Фотонная и нейтринная материя
Стеценко, В. Ю.
Показано, что элементарными строительными частицами фотонной материи являются отрицательный, положительный и нейтральный фотоны. Из них образуются фотонные электроны и позитроны, из которых формируются фотонные протоны и нейтроны. Последние образуют фотонные ядра. Они захватывают фотонные электроны и формируют атомы фотонной материи, из которых образуется вещественная материя, изучаемая и используемая людьми. Из фотонной материи состоит тело человека и весь вещественный мир. Элементарными строительными частицами нейтринной материи являются отрицательный, положительный и нейтральный нейтрино. Образуемые из них нейтринные электроны и позитроны формируют нейтринные протоны и нейтроны – основу нейтринного ядра. Они захватывают нейтринные электроны и формируют атомы нейтринной материи, из которых образуется духовная материя, не изучаемая людьми. Из нейтринной материи состоит душа человека и весь духовный мир. Показано, что душа человека в 10 000 раз легче его тела. Нейтринная материя значительно меньше подвержена воздействию гравитации, чем фотонная материя.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://rep.bntu.by/handle/data/141823</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Сплавы системы Mg-Al-Mn-Ca, дополнительно легированные Zr и La для получения изделий методом скоростной экструзии</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/141822</link>
<description>Сплавы системы Mg-Al-Mn-Ca, дополнительно легированные Zr и La для получения изделий методом скоростной экструзии
Волочко, А. Т.; Зеленин, В. А.; Ковалько, М. С.; Федорович, Д. С.
В работе проведены расчет и анализ фазовых равновесий в магниевых сплавах системы Mg–Al–Mn–Ca при дополнительном ее легировании Zr и La. Осуществлена оценка влияния степени, скорости деформации, а также температуры экструдирования на состав, структуру и механические свойства сплавов. Исследовано влияние термообработки деформированных образцов на комплекс прочностных и пластических свойств.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://rep.bntu.by/handle/data/141822</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Исследование влияния технологических параметров термодифузионного цинкования в системе ZnOTX—Al2O3 на свойства и микроструктуру покрытия</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/141821</link>
<description>Исследование влияния технологических параметров термодифузионного цинкования в системе ZnOTX—Al2O3 на свойства и микроструктуру покрытия
Урбанович, Н. И.; Барановский, К. Э.; Дашкевич, В. Г.; Жумаев, А. А.
Представлены результаты исследований влияния продолжительности термодиффузионного цинкования, размера частиц отхода горячего цинкования – цинковой пыли в насыщающей смеси на свойства и структуру цинкового покрытия.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://rep.bntu.by/handle/data/141821</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Влияние длительности цементации на структуру и свойства конструкционных среднеуглеродистых сталей 40Х, 35ХГСА и 42CrMoS4</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/141820</link>
<description>Влияние длительности цементации на структуру и свойства конструкционных среднеуглеродистых сталей 40Х, 35ХГСА и 42CrMoS4
Поздняков, Е. П.; Степанкин, И. Н.
Исследовано влияние увеличения длительности цементации с 8 до 12 ч с последующей закалкой и низкотемпературным отпуском на структурообразование и контактную усталость конструкционных среднеуглеродистых низколегированных сталей 35ХГСА, 40Х и 42CrMoS4, не относящихся к традиционно цементуемым. Подтверждено, что в стали 35ХГСА повышенное содержание кремния увеличивает микротвердость поверхности термодиффузионно-упрочненных слоев, снижает количество углерода и толщину заэвтектоидной зоны, уменьшает объемную долю карбидной фазы и размеры включений по сравнению с аналогичными слоями, сформированными на сталях 40Х и 42CrMoS4. Установлено, что максимальную износостойкость имеют термоупрочненные слои стали 35ХГСА после 12‑часовой цементации и стали 40Х после 8‑часовой цементации, микроструктура которых состоит из мартенсита отпуска, 10–15 об. % кар‑ бидов размером не более 10 мкм и остаточного аустенита – 10 об. % в стали 35ХГСА и 17 об. % в стали 40Х. Обнаружено, что содержание углерода более 1,8 мас. % на поверхности цементованных слоев приводит к снижению износостойкости из-за высокого содержания (более 30 об. %) крупных (более 10 мкм) карбидов.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">https://rep.bntu.by/handle/data/141820</guid>
<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
