Температурные исследования магнитных свойств при анализе структурно-фазового состояния модельного нанокомпозита состава карбидостали
Минобрнауки РФ, госзадание, ББ_2021_121030100003-7
Ульянов А.И.
1, Чулкина А.А.
1, Ульянов А.Л.
11Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Ижевск, Россия
Email: uai@udman.ru, chulkina@udman.ru, ulyanov@udman.ru
Поступила в редакцию: 17 мая 2022 г.
В окончательной редакции: 17 мая 2022 г.
Принята к печати: 22 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 13 июля 2022 г.
Исследованы фазовый состав, магнитное состояние фаз и их влияние на формирование магнитных гистерезисных свойств нанокомпозита состава (Fe0.85Mn0.10Ni0.05)83C17 после механосинтеза и последующих отжигов. Показано, что, хотя зависимости коэрцитивной силы от температуры отжига H_c(Tann) сплава, измеренные при комнатной температуре и при T=-196oC, представляют собой кривые с максимумами, формирование Hc обеспечивается разными механизмами. При комнатной температуре измерения максимальное значение Hc композита формируется в результате приближения размера выделений ферритной фазы к критическому размеру однодоменности, а при низкой температуре - изменением при отжигах структурного состояния цементита. Ключевые слова: нанокристаллические Fe-C-Mn-Ni-сплавы, механическое сплавление, термообработка, коэрцитивная сила, магнитная восприимчивость, температура Кюри, мессбауэровская спектроскопия.
- А.И. Гусев. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. Физматлит, М. (2009). 416 с
- H.A. Конева, А.И. Жданов, Э.В. Козлов. Изв. РАН. Сер. физ. 70, 4, 577 (2006)
- Yu. Ivanisenko, W. Lojkowski, R.Z. Valiev, H.-J. Fecht. Acta Materialia 51, 18, 5555 (2003)
- Р.З. Валиев, И.В. Александров. Объемные нанокристаллические материалы: получение, структура и свойства. Академкнига, М. (2007). 398 с
- Y.Z. Chen, A. Herz, Y.J. Li, C. Borchers, P. Choi, D. Raabe, R. Kirchheim. Acta Materialia 61, 9, 3172 (2013)
- Z.G. Liu, X.J. Hao, K. Masuyama, K. Tsuchiya, M. Umemoto, S.M. Hao. Scripta Materialia 44, 8, 1775 (2001)
- М.Н. Михеев, Э.С. Горкунов. Магнитные методы структурного анализа и неразрушающего контроля. Наука, М. (1993). 252 с
- F.G. Caballero, M.K. Miller, C. Garcia-Mateo, C. Capdevila, S.S. Babu. Acta Materialia 56, 2, 188 (2008)
- А.И. Ульянов, А.А. Чулкина, В.А. Волков, Е.П. Елсуков, А.В. Загайнов, А.В. Протасов, И.А. Зыкина. ФММ 113, 12, 1201 (2012)
- E. Bruck. In: Handbook of Magnetic Materials/Ed. K.H.J. Buschow. 17, Ch. 4. Elsevier, Amsterdam, North Holland (2008). P. 235
- С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1971). 1032 с
- Н.П. Дьяконова, Е.В. Шелехов, Т.А. Свиридова, А.А. Резников. Завод. лаб. 63, 10, 17 (1997)
- E.V. Voronina, N.V. Ershov, A.L. Ageev, Yu.A. Babanov. Phys. Status Solidi B 160, 2, 625 (1990)
- В.И. Петинов. ЖТФ 84, 1, 8 (2014)
- Г.И. Фролов, О.И. Бачина, М.М. Завьялова, С.И. Равочкин. ЖТФ 78, 8, 101 (2008)
- A.K. Arzhnikov, L.V. Dobysheva, C. Demangeat. J. Phys.: Condens. Matter 19, 19, 196214 (2007)
- Б.А. Апаев. Фазовый магнитный анализ сплавов. Металлургия, М. (1976). 280 с
- С. Тикадзуми. Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства вещества. Мир, М. (1983). 304 с
- Е.П. Елсуков, Г.А. Дорофеев, В.В. Болдырев. ДАН 391, 5, 640 (2003)
- М.И. Гольдштейн, С.В. Грачев, Ю.Г. Векслер. Специальные стали. МИСИС, М. (1999). 408 с
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.