Анализ механизмов уплотнения термоэлектрических порошков скуттерудитов и сплавов Гейслера в процессе активированного полем спекания
Российский научный фонд, 19-79-10282
Университет ИТМО
Тукмакова А.С.
1, Хахилев Н.И.
1, Щеглова Д.Б.
1, Насонов В.Д.
1, Новицкий А.П.
2, Сергиенко И.А.
2, Новотельнова А.В.
11Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: astukmakova@itmo.ru, novitskiy@misis.ru, sergienko208@gmail.com, novotelnova@yandex.ru
Поступила в редакцию: 12 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 28 августа 2021 г.
Принята к печати: 28 августа 2021 г.
Выставление онлайн: 14 сентября 2021 г.
Для расчета параметров уплотнения термоэлектрических порошков скуттерудитов на основе CoSb3 и сплавов Гейслера на основе Fe2VAl был проведен анализ скорости усадки порошков, основанный на модели вязкотекучей деформации пористого тела. Показано, что этот подход, ранее использовавшийся для порошков металлов и керамик, также применим для термоэлектрических порошков. Получены значения чувствительности материала к скорости деформации, на основе которых определены соответствующие механизмы уплотнения порошков. Для скуттерудитов было выявлено преобладание механизма ползучести, контролируемого скольжением дислокаций, с дальнейшим переходом к механизмам проскальзывания зерен и диффузионной ползучести. Для образцов сплавов Гейслера основным механизмом являлась ползучесть за счет проскальзывания зерен, переходящая к диффузионной ползучести. Ключевые слова: активированное полем спекание, численное моделирование, усадка порошка, скуттерудиты, сплавы Гейслера.
- O. Guillon, J. Gonzalez Julian, B. Dargatz, T. Kessel, G. Schierning, J. Rathel, M. Herrmann. Adv. Eng. Mater., 16 (7), 830 (2014)
- X. Wei, C. Back, O. Izhvanov, O.L. Khasanov, C.D. Haines, E.A. Olevsky. Materials, 8 (9), 6043 (2015)
- D.V. Dudina, B.B. Bokhonov, E.A. Olevsky. Materials, 12 (3), 541 (2019)
- G. Lee, M.S. Yurlova, D. Giuntini, E.G. Grigoryev, O.L. Khasanov, J. McKittrick, E.A. Olevsky. Ceram. Int., 41 (10), 14973 (2015)
- G. Lee, E.A. Olevsky, C. Mani\`ere, A. Maximenko, O. Izhvanov, C. Back, J. McKittrick. Acta Mater., 144, 524 (2018)
- M. Zhang, T. Yuan, R. Li, S. Xie, M. Wang, Q. Weng. Ceram. Int., 44 (4), 3571 (2018)
- C. Dong, X. Bi, J. Yu, R. Liu, Q. Zhang. J. Alloys Compd., 781, 84 (2019)
- Z. Trzaska, G. Bonnefont, G. Fantozzi, J.P. Monchoux. Acta Mater., 135, 1 (2017)
- S. Deng, R. Li, T. Yuan, S. Xie, M. Zhang, K. Zhou, P. Cao. Scripta Mater., 143, 25 (2018)
- C. Yang, M.D. Zhu, X. Luo, L.H. Liu, W.W. Zhang, Y. Long, E.J. Lavernia. Scripta Mater., 139, 96 (2017)
- F.R. Nabarro. Mater. Sci. Eng. A-struct., 387, 659 (2004)
- E.A. Olevsky. Mater. Sci. Eng. R. 23 (2), 41 (1998)
- K.R. Athul, U.T.S. Pillai, A. Srinivasan, B.C. Pai. Adv. Eng. Mater., 18 (5), 770 (2016).
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.