Вышедшие номера
Анализ процесса зарождения нанокристаллов Al в металлическом стекле Al87Ni8Y5 в процессе нагрева с постоянной скоростью
Васильев С.В. 1,2, Свиридова Е.А. 1,2, Ткач В.И. 1
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Россия
2Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Макеевка, Россия
Email: vasils75@gmail.com, ksvir@list.ru, stalker_1345@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 марта 2024 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2024 г.
Принята к печати: 27 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2024 г.

Методами дифференциальной сканирующей калориметрии, измерения электросопротивления и рентгенографического анализа исследован процесс формирования нанокомпозитной аморфно-нанокристаллической структуры в металлическом стекле Al87Ni8Y5 в процессе нагрева со скоростью 0.083 K/s. С учетом особенностей нанокомпозитной структуры предложена модель для определения изменений скорости зарождения J(T) по экспериментально установленным изменениям размеров нанокристаллов и объемной доли. Полученная таким образом зависимость J(T) проанализирована в рамках классического уравнения температурной зависимости скорости гомогенного зарождения. Определены численные значения входящих в него параметров, обеспечивающие наилучшее согласие с экспериментом, и обсуждены возможные причины расхождений. Ключевые слова: металлическое стекло, нанокомпозитная структура, модель, размеры и доля нанокристаллов, классическое уравнение гомогенного зарождения.
  1. A. Inoue, H. Kimura. Mater. Sci. Eng. A 286, 1 (2000)
  2. H. Chen, Y. He, G.J. Shiflet, S.J. Poon. Scripta Met. Mater. 25, 6, 1421 (1991)
  3. П.А. Ужакин, В.В. Чиркова, Н.А. Волков, Г.Е. Абросимова. ФТТ 66, 1, 8 (2024)
  4. У. Кестер, У. Герольд. В сб.: Металлические стекла. Ионная структура, электронный перенос и кристаллизация / Под ред. Г. Бека, Г. Гюнтеродта. Мир, М. (1983). С. 325
  5. D.R. Allen, J.C. Foley, J.H. Perepezko. Acta Mater. 46, 2, 431 (1998)
  6. K. Hono, Y. Zhang, A.P. Tsai, A. Inoue, T. Sakurai. Scripta Met. Mater. 32, 2, 191 (1995)
  7. M.T. Clavaguera-Mora, N. Clavaguera, D. Crespo, T. Pradell. Prog. Mater. Sci. 47, 559 (2002)
  8. V.I. Tkatch, S.G. Rassolov, T.N. Moiseeva, V.V. Popov. J. Non-Cryst. Solids 351, 1658 (2005)
  9. S.G. Rassolov, V.I. Tkatch, V.V. Maslov, V.V. Maksimov, K.A. Svyrydova, I.V. Zhikharev. Phys. Status Solidi C 7, 5, 1340 (2010)
  10. X.-L. Wang, J. Almer, C.T. Liu, Y.D. Wang, J.K. Zhao, A.D. Stoica, D.R. Haeffner, W.H. Wang. Phys. Rev. Lett. 91, 256501 (2003)
  11. K. Sato, H. Murakami, W. Sprengel, H.-E. Schaefer, Y. Kobayashi. Appl. Phys. Lett. 94, 171904 (2009)
  12. A.K. Gangopadhyay, T.K. Croat, K.F. Kelton. Acta Mater. 48, 4035 (2000)
  13. K.K. Sahu, N.A. Mauro, L. Longstrech-Spoor, D. Saha, Z. Nussinov, M.K. Miller, K.F. Kelton. Acta Mater. 58, 4199 (2010)
  14. H. Nitsche, F. Sommer, E.J. Mittemeijer. J. Non-Cryst. Solids 351, 3760 (2005)
  15. J.H. Perepezko, S.D. Imhoff, R.J. Hebert. J. Alloys Compd. 495, 360 (2010)
  16. T. Duan, Y. Shen, S.D. Imhoff, F. Yi, P.M. Voyles, J.H. Perepezko. J. Chem. Phys. 158, 064504 (2023)
  17. С.Г. Рассолов, В.И. Ткач, В.В. Максимов, О.В. Коваленко, Т.Н. Моисеева, В.В. Попов. Физика и техника высоких давлений 23, 1, 18 (2013)
  18. J. Antonowicz. J. Non-Cryst. Solids 351, 2383 (2005)
  19. J.S. Blazquez, M. Millan, C.F. Conde, A. Conde. J. Alloys Compd. 505, 91 (2010)
  20. A. Inoue. Prog. Mater. Sci. 43, 365 (1998)
  21. S.V. Vasiliev, A.I. Limanovskii, V.M. Tkachenko, T.V. Tsvetkov, K.A. Svyrydova, V.V. Burkhovetskii, V.N. Sayapin, O.A. Naumchuk, A.S. Aronin, V.I. Tkatch. Mater. Sci. Eng. A 850, 143420 (2022)
  22. P. Wesseling, B.C. Ko, J.J. Lewandowski. Scripta Mater. 48, 1537 (2003)
  23. H.W. Yang, J. Wen, M.X. Quan, J.Q. Wang. J. Non-Cryst. Solids 355, 235 (2009)
  24. С.С. Горелик, Ю.А. Скаков, Л.Н. Расторгуев. Рентгенографический и электронно-оптический анализ. МИСИС, М. (2002). 360 с
  25. J.O. Wang, H.W. Zhang, X.J. Gu, K. Lu, F. Sommer, E.J. Mittemeijer. Mater. Sci. Eng. A 375--377, 980 (2004)
  26. Дж. Кристиан. Теория превращений в металлах и сплавах. Ч. 1. Мир, М. (1978). 806 с
  27. K.F. Kelton. Solid State Phys.: Adv. Res. Appl. 45, 75 (1991)
  28. В.П. Скрипов, В.П. Коверда. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. Наука, М. (1984). 232 с
  29. D. Kashchiev. Surf. Sci. 14, 1, 209 (1969)
  30. А.В. Осипов. ФТТ 36, 5, 1213 (1994)
  31. В.В. Слезов, Ю.П. Шмельцер. ФТТ 43, 6, 1101 (2001)
  32. В.В. Слезов, С.А. Кукушкин. ФТТ 38, 2, 433 (1996)
  33. В.В. Слезов, П.Н. Остапчук. ФТТ 53, 3, 544 (2011)
  34. R.C. Tolman. J. Chem. Phys. 17, 333 (1949)
  35. П.В. Гордон, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. ФТТ 44, 11, 2079 (2002)
  36. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. Кинетика и катализ 49, 1, 85 (2008)
  37. С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. УФН 168, 10, 1083 (1998)
  38. D. Turnbull, J.C. Fisher. J. Chem. Phys. 17, 1, 71 (1949)
  39. Свойства элементов. Справочник / Под ред. Г.В. Самсонова. Ч. 1. Металлургия, М. (1976). 600 с
  40. C.V. Thompson, F. Spaepen. Acta Metallurg. 22, 12, 1855 (1979)
  41. X. Ji, Y. Pan. J. Non-Cryst. Solids 353, 2443 (2007)
  42. F. Spaepen. Solid State Phys.: Adv. Res. Appl. 47, 1 (1994)
  43. L. Battezzati. Mater. Sci. Eng. A 304--306, 103 (2001)
  44. J.W.P. Schmelzer, T.V. Tropin, V.M. Fokin, A.S. Abyzov, E.D. Zanotto. Entropy 22, 1098 (2020)
  45. K.F. Kelton, T.K. Croat, A.K. Gangopadhyay, L.-Q. Xing, A.L. Greer, M. Weyland, X. Li, K. Rajan. J. Non-Cryst. Solids 317, 71 (2003)
  46. X.Y. Jiang, Z.C. Zhong, A.L. Greer. Mater. Sci. Eng. A 226--228, 789 (1997)
  47. C.V. Thompson, F. Spaepen. Acta Met. 31, 12, 2021 (1983)
  48. S.V. Vasiliev, V.I. Parfenii, A.S. Aronin, E.A. Pershina, V.I. Tkatch. J. Alloys Comp. 869, 159285 (2021).

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.