Клявин О.В.1, Николаев В.И.1, Смирнов Б.И.1, Хабарин Л.В.1, Чернов Ю.М.1, Шпейзман В.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: shpeizm.v@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 22 декабря 2006 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2007 г.
Исследована связь характеристик пластической деформации с особенностями механодинамического проникновения гелия в нанокристаллическое железо, деформируемое сжатием при температуре 4.2 K. Образцы железа с размерами зерен порядка 200 nm были получены путем многократного равноканального углового прессования. Деформация образцов происходила гигантскими скачками сдвига, величина которых составляла 6-7% в среднем по образцу, или несколько тысяч процентов деформации в полосе сдвига. Измерено количество гелия в деформированных до разных степеней образцах и получены кривые экстракции гелия из них в области температур 300-1400 K. Обнаружено, что при деформации ~50% количество вошедшего в образец гелия резко (более чем в 100 раз) увеличивается по сравнению с образцами, деформированными до меньших степеней. Найдено, что при увеличении скорости деформации возрастает величина деформации в скачке (локализация деформации усиливается), а количество вошедшего гелия уменьшается, вероятно, вследствие уменьшения времени деформации. Кривые экстракции гелия при повышении температуры имеют несколько пиков. Положение некоторых из них по температуре примерно одинаково для образцов с различной степенью деформации, другие характерны только для образцов с определенной степенью деформации. Полученные результаты указывают на существование различных типов ловушек гелия, зависящих от исходной структуры и величины деформации и отличающихся содержанием гелия в них и температурой, при которой происходит освобождение гелия из этих ловушек. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 06-08-01204). PACS: 61.82.Rx, 62.20.-x
- O.V. Klyavin, N.P. Likhodedov, A.N. Orlov. Progr. Surf. Sci. 33, 259 (1990)
- О.В. Клявин. Физика пластичности кристаллов при гелиевых температурах. Наука, М. (1987). 255 с
- О.В. Клявин. ФТТ 35, 513 (1993)
- О.В. Клявин, Б.А. Мамырин, Л.В. Хабарин, Ю.М. Чернов. ФТТ 47, 837 (2005)
- А.Н. Орлов. ФТТ 29, 3676 (1987)
- А.С. Бакенов, В.В. Кирсанов, О.В. Клявин, Н.П. Лиходедов, А.Н. Орлов. ФТТ 30, 2459 (1988)
- О.В. Клявин, В.И. Николаев, Л.В. Хабарин, Ю.М. Чернов, В.В. Шпейзман. ФТТ 45, 2187 (2003)
- О.В. Клявин, Б.А. Мамырин, Л.В. Хабарин, Ю.М. Чернов, В.С. Юденич. ФТТ 18, 1281 (1976)
- В.М. Сегал, В.И. Резников, А.Е. Дробышевский, В.И. Копылов. Изв. АН СССР. Металлы 1, 115 (1981)
- Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, В.А. Степанов, В.В. Шпейзман. Пробл. прочности 3, 68 (1982)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 39, 2019 (1997)
- В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, Б.И. Смирнов, А.Б. Лебедев, В.И. Копылов. ФТТ 42, 1034 (2000)
- Г.А. Малыгин. ФММ 63, 864 (1987)
- Ударные волны и явления высокоскоростной деформации металлов / Ред. М.А. Мейерс, Л.Е. Мурр. Металлургия, М. (1984). 512 с. [Shock waves and high-strain-rate phenomena in metals / Eds M.A. Meyers, L.E. Murr. Plenum, N.Y. (1981)]
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.