Ви є тут

Головна
  1. Narivs’kyi O.E. Corrosion fracture of plate-like heat exchanger // Materials Science, 2005, 1 (41), р. 122-128. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-005-0140-8. Percentile 72.
  2. Narivs’kyi O.E. Micromechanism of corrosion fracture of the plates of heat exchangers // Materials Science, 2007, 43(1), р. 124-132. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-007-0014-3. Percentile 69.
  3. Narivs’kyi O.E. The influence of heterogeneity steel AISI321 on its pitting resistance in chloride - containing media // Materials Science, 2007, 2 (43). рp. 256-264. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-007-0029-9. Percentile 72.
  4. Narivs’kyi O.E., Belikov S.B. Pitting resistance of 06KhN28MDT alloy in chloride - containing media // Materials Science, 2008, 44 (4), pр. 573-580. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-009-9107-5. Percentile 66.
  5. Narivs’kyi O. E. Corrosion Fracture of Platelike Heat Exchangers // Fiz.-Khim. Mekh. Mater., 2005, 41 (1), pp, 104-108. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-005-0140-8.
  6. Narivskiy A.E. Assessment of AISI321 steel resistance to local corrosion in chloride-containing media // Materials: corrosion, protection, 2008, 8, pp.1-7.
  7. Бєліков С.Б., Нарівський О.Е., Олександров О.Г. Технологія виробництва сепаратора для відокремлення рециркуляційного воденьвмісного газу від продуктів гідроочистки // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2009, №2, с.60-64.
  8. Бєліков С.Б., Нарівський О.Е. Стійкість сталі AISI 321 до міжкристалічної корозії залежно від її структури та механічних властивостей // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2010, №2, с.21-25.
  9. Mishchenko V. G., Snizhnoi G. V., and Narivs’kyy O. Eh. Magnetometric Investigations of Corrosion Behaviour of AISI 304 Steel in Chloride-Containing Environment // Metallofizika i noveishie technologii, 2011, 33 (6), pp. 769-774. https://mfint.imp.kiev.ua/ru/toc/v33/i06.html. WOS:000296945600005.
  10. Нарівський О.Е., Солідор Н.А. Корозійні процеси та швидкість підростання пітінгів на сталях AISI304 і 08XI8HI0Т в модельних оборотних водах // Вісник Приазовського державного технічного університету, серія технічні науки, 2011, 23 (2), с.87-97.
  11. Нарівський О.Е., Бєліков С.Б. Стійкість сталей AISI321 та 12Х18Н10Т до міжкристалічної корозії залежно від їх хімічного складу // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2012, №2, с.20-24.
  12. Нарівський О.Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI321 у модельних оборотних водах // Вісник Східно-Українського національного університету ім. Володимира Даля, 2013, 202 (3), с.97-108.
  13. Нарівський О.Е. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI321 у слабокислому хлоридовмісному розчині // Вісник Приазовського державного технічного університету, серія технічні науки, 2013, вип 26, с. 97-108.
  14. Narivsky A.E., Yar-Mukhamedova G.Sh. Influence of chemical composition and structural components of alloy 06KhN28MDT on its corrosion losses in neutral chloride-containing solutions // Kompleksnoe ispolzovanie Miniralnogo Syra, 2013, 286(1), pp.82-98.
  15. Narivsky A.E., Yar-Mukhamedova G.Sh. Patterns and mechanisms of corrosion dissolution of Cr, Ni and Fe from the alloy 06KhN28MDT in chloride-containing solution // Kompleksnoe ispolzovanie Miniralnogo Syra, 2013, 286 (3), p.60-69.
  16. Нарівський О.Е. Вплив хімічного складу та структурної гетерогенності  на корозійні втрати Cr, Ni та Fe зі сплаву 06ХН28МДТ у модельній оборотній воді // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник Луцького технічного університету, 2013, 41, с.177-183.
  17. Нарівський О.Е, Бєліков С.Б. Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI304 під осадом у модельних  оборотних водах // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013, №1, с.27-31.
  18. Нарівський О.Е. Вплив хімічних елементів та структурної гетерогенності сталі AISI321 на корозійне розчинення Cr, Ni та Fe у хлоридовмісних розчинах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 2014, 24(2), с.164-172.
  19. Narivsky A.E., Yar-Mukhamedova G.Sh. Pitting resistance of AISI321 steel in low-mineralised chloride-containing media depending on the ferrite phase content // Kompleksnoe ispolzovanie Miniralnogo Syra, 2014, 288 (1), pp.58-67.
  20. Нарівський О.Е. Корозійна поведінка сплаву 06ХН28MДT у модельній оборотній воді під осадом // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 2014, 24(1), с.162-171.
  21. Нарівський О.Е. Вплив легувальних елементів і структури сталі AISI321 на особливості селективного розчинення металів у пітінгах на її поверхні // Нові матеріали і технології в машинобудуванні, 2015, №2, с.17-22.
  22. Narivsky A.E., Yar-Mukhamedova G.Sh. Influence of alloying elements and structural heterogeneity of AISI321 steel on the selective dissolution of metals from pittings // Bulletin of Al-Farabi Kazakh National University. Physical Series, 2016, 56(1), pp.86-97.
  23. Нарівський О.Е., Бєліков С.Б., Маркова Н.В. Характерні особливості селективного розчинення сплаву 06XH28МДТ в високоокиснювальному розчині нітратної кислоти // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України, 2016, 26 (6), c.233-240.
  24. Narivskiy A., Yar-Mukhamedova G., Temirgalyeva E., Yar-Mukhamedov Y. Corrosion losess of alloy 06KhN28MDT in chloride containing commercial waters // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2016, 1, pp.63-70.
  25. Нарівський О.Е. Особливості селективного розчинення металів у метастабільних і стабільних пітінгах сплаву 06XH28МДТ в модельних оборотних водах // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2017, 2, c.46-53.
  26. Нарівський О.Е., Маркова Н.В. Вплив характерних особливостей селективного розчинення сплаву 06XH28МДТ на його тривкість до МКК у високоокиснювальному середовищі // Наукові нотатки. Луцький національний університет, 2017, 57, c.144-151.
  27. Narivskiy A., Atchibaev R., Muradov A., Mukashev K., Yar-Muchamedov Y. Investigation of electrochemical properties in chloride-containing commercial waters // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2018, 18 (6.1), pp. 267-274. DOI: 10.5593/sgem2018/6.1/S24.036.
  28. Korniienko O.V., Subbotin S.O., Narivskyi O.E. Neural network modeling of critical temperatures for steel pitting // Technical facilities of information registration and processing, 2019, 21 (1), pp. 57-67. https://doi.org/10.35681/1560-9189.2019.1.1.179699.
  29. Нарівський О.Е., Бєліков С.Б., Яр-Мухамедова Г.Ш. Механізми корозійного руйнування в пітінгах сплаву 06XH28МДТ у модельних оборотних водах // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2019, №1, c.53-60. DOI: 10.15588/1607-6885-2018-1-8
  30. Narivskyi A.E., Subbotin S.A., Belikov S.B., Yar-Mukhamedova G.Sh., Atchibaev R.A. Pitting resistance of AISI321 steel in chloride-containing media depending on its chemical composition and structural heterogeneity // Bulletin of Al-Farabi Kazakh National University, 2019, 131, pp.240-250.
  31. Narivskyi O.E., Subbotin S.O. Belikov S.B., Yar-Mukhamedova G. Sh. Influence of circulation water's parameters, chemical composition and structural heterogeneity of AISI304 steel on its pitting resistance // Kompleksnoe ispolzovanie Miniralnogo Syra, 2019, 309(2), pp.24-33. https://doi.org/10.31643/2019/6445.13. WOS: 000613024200004.
  32. Нарівський О.Е., Бєліков С.Б. Вплив хімічного складу і структурної гетерогенності сплаву 06XH28МДТ на його механізми пітінгування в оборотних водах // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2019, N2, c.6-13. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-6885-2019-2-1
  33. Narivskyi O.E., Belikov S.B., Subbotin S.A., Pulina T.V. Influence of Chloride-Containing Media on the Pitting Resistance of AISI321 Steel // Materials Science, 2021, 57(2), pр. 291-297. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-021-00544-z. Percentile 58. WOS:000741934400006.
  34. Khoma M.S., Narivskyy O.E., Vinar V.A., Ratska N. B., Mardorevych R.C., Korniy S.A., Vasyliv Ch.B., Chuсhman M.R. Development of new constructive elements of gas cooless in atomic and thermal power plants with improved corrosion-mechanic resistance // Science and Innovation, 2021, 17(6), pp.50-60. https://doi.org/10.15407/scine17.06.050. WOS:000736976100005.
  35. Leoshchenko S.D., Subbotin S.A., Narivs`kyy O.E. Implementation of the indicator system in modeling of complex technical systems // Radio Electronics, Computer Science, Control, 2021, №1, pp. 117-126. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-1-12.
  36. Narivskyi O.E., Subbotin S.A., Pulina T.V. and Khoma M.S. Assessment and Prediction of the Pitting Resistance of Plate-Like Heat Exchangers Made of AISI304 Steel and Operating in Circulating Waters // Materials Science, 2022, 58, pp. 41–46. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-022-00628-4. Percentile 58.
  37. Narivs’kyi O., Atchibayev R., Kemelzhanova A., Yar-Mukhamedovа G., Snizhnoi G., Subbotin S., Beisebayeva A. Mathematical Modeling of the Corrosion Behavior of Austenitic Steels in Chloride-Containing Media During the Operation of Plate-Like Heat Exchangers // Eurasian Chemico-Technological Journal, 2022, 24(4), pp. 295-302. DOI: https://doi.org/10.18321/ectj1473
  38.  Narivskyi O.E., Subbotin S.O., Pulina T.V., Leoshchenko S.O., Khoma M.S., Ratska N.B. Modeling of pitting of heat exchangers made of 18/10 type steel in circulating waters// Materials Science, 2023, 58(5), pp.1-7. DOI: https://doi.org/ 10.1007/s11003-023-00725-y. Percentile 22.
  39.  Narivs’kyi O.E., Subbotin S.O., Pulina T.V. Corrosion behavior of austenitic steels in chloride-containing media during the operation of plate-like heat exchangers // Physical Sciences And Technology, 2023, 10 (3-4), pp. 48-56. DOI: https://doi.org/10.26577/phst.2023.v10.i2.06
  40.  Нарівський О.Е., Сніжной Г.В., Пуліна Т.В., Сніжной В.Л., Солідор Н.А. Вплив питомої магнетної сприйнятливості сталей AISI 304 і 08Х18Н10 на їх граничні потенціали в хлоридовмісних середовищах // Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2023, 6, с. 22-31.