Анализ кристаллографических закономерностей формирования структуры мартенситного пакета интерметаллидного соединения NiMn
Хлебникова Ю.В.
1, Егорова Л.Ю.
1, Родионов Д.П.
1, Белослудцева Е.С.
1, Казанцев В.А.
11Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: Yulia_kh@imp.uran.ru, egorova@imp.uran.ru, rodionov@imp.uran.ru, Ebelosludceva@mail.ru
Поступила в редакцию: 20 октября 2015 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2016 г.
Методами оптической, сканирующей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа показано, что при охлаждении монокристалла сплава Ni49Mn51 ниже температуры beta->theta (ОЦК->ГЦТ) превращения образуется псевдомонокристалл, имеющий при комнатной температуре структуру L10 тетрагонального мартенсита с параметрами a=0.3732 nm, c=0.3537 nm и степенью тетрагональности c/a=0.94775. Определены температуры прямого и обратного переходов В2->L10. Проведен анализ кристаллогеометрических особенностей формирования мартенситного пакета. С использованием метода ЕВSD установлено, что в соседних пакетах всегда присутствуют три сорта пластин тетрагонального мартенсита, находящихся в двойниковом положении и различающихся направлением оси тетрагональности. Повторный нагрев и закалка псевдомонокристалла приводят к перекристаллизации с образованием крупных зерен. Пакетная структура тетрагонального мартенсита при этом сохраняется, но размеры пакетов, сформированных в пределах отдельного зерна, уменьшаются в 2-3 раза по сравнению с исходным псевдомонокристаллом.
- Гринберг Б.А., Сюткина В.И. Новые методы упрочнения упорядоченных сплавов. М.: Металлургиздат, 1985. 176 с
- Ройтбурд А.Л. Современное состояние теории мартенситных превращений. В кн.: Несовершенства кристаллического строения и мартенситные превращения. М.: Наука, 1972. С. 7--33
- Ройтбурд А.Л. // ФТТ. 1968. Т. 10. Вып. 12. С. 3619--3627
- Пушин В.Г., Кондратьев В.В., Хачин В.Н. Предпереходные явления и мартенситные превращения. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 162 с
- Adachi K., Wayman C.M. // Met. Trans. A. 1985. Vol. 16A. P. 1567--1579
- Adachi K., Wayman C.M. // Met. Trans. A. 1985. Vol. 16A. P. 1581--1597
- Krasevec V. // Phys. Stat. Sol. (a). 1975. Vol. 30. P. 241--250
- Kren E., Nagy E., Nagy I., Pal L., Szabo P. // J. Phys. Chem. Sol. 1968. Vol. 29. P. 101--108
- Пушин В.Г., Юрченко Л.И., Соколова А.Ю., Иванова Л.Ю. // ФММ. 1994. Т. 78. N 6. С. 104--113
- Пушин В.Г., Кондратьев В.В. // ФММ. 1994. Т. 78. N 5. С. 40--61
- Лободюк В.А., Коваль Ю.Н., Пушин В.Г. // ФММ. 2011. Т. 111. N 2. С. 169--194
- Юрченко К.А., Юрченко Л.И., Коуров Н.И., Пушин В.Г. // Изв. РАН. Сер. физическая. 2008. Т. 72. N 10. С. 1520--1522
- Пушин В.Г., Белослудцева Е.С., Казанцев В.А., Коуров Н.И. // Материаловедение. 2012. N 11. С. 3--10
- Пушин В.Г., Куранова Н.Н., Марченкова Е.Б., Белослудцева Е.С., Казанцев В.А., Коуров Н.И. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 6. С. 104--113
- Барабаш О.М., Коваль Ю.Н. Кристаллическая структура металлов и сплавов. Киев: Наукова думка, 1986. С. 599
- Лодиз Р., Паркер Р. Рост монокристаллов. М.: Мир, 1974. С. 176--189
- Хлебникова Ю.В., Сазонова В.А., Родионов Д.П., Вильданова Н.Ф., Егорова Л.Ю., Калетина Ю.В., Солодова И.Л., Умова В.М. // ФММ. 2009. Т. 108. N 3. С. 267--275
- Хлебникова Ю.В., Родионов Д.П., Сазонова В.А., Егорова Л.Ю., Калетина Ю.В. // ФММ. 2013. Т. 114. N 9. С. 818--830
- Хлебникова Ю.В. // ФММ. 2010. Т. 109. N 1. С. 43--71
- Смирнов М.А., Счастливцев В.М., Журавлев Л.Г. Основы термической обработки стали. Изд. 2-е, переработанное. М.: ООО "Наука и технологии", 2002. 519 с
- Xu H., Wiezorek J.M.K. // Acta Mater. 2004. Vol. 52, N 2. P. 395--403
- Хлебникова Ю.В., Родионов Д.П. // ДиРМ. 2011. N 4. С. 9--15
- Отцука К., Симидзу К., Судзуки Ю. и др. // Сплавы с эффектом памяти формы / Под ред. X. Фунакубо: пер. с японского. М.: Металлургия, 1990. 224 с
- Shape memory materials / Ed. by K. Otsuka, C.M. Wayman. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 284 p
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.