Вышедшие номера
Кинетика распада сплава с учетом твердофазного смачивания границы зерна
Разумов И.К.1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: rik@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 20 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 23 ноября 2024 г.
Принята к печати: 23 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 11 февраля 2025 г.

Методом Монте-Карло исследовано совместное влияние зернограничных сегрегаций и взаимодействия между границей зерна и межфазной границей на равновесную форму выделений и на кинетику распада сплава. Показано, что в основном эти механизмы действуют качественно аналогичным образом, приводя к частичному смачиванию (обволакиванию) границы зерна, а также к фазовым переходам аналогичным полному смачиванию и предсмачиванию границы зерна при изменении температуры. Таким образом, установлено, что в общем случае при количественном анализе явления твердофазного смачивания границ зерен необходимо кроме зернограничных сегрегаций учитывать вклад в энергии, ответственный за взаимодействие между межфазной границей и границей зерна, который ранее редко принимался во внимание в кинетических подходах. Ключевые слова: граница зерна, распад сплава, Монте-Карло моделирование, твердофазное смачивание, обволакивание.
  1. Р.З. Валиев, И.В. Александров. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. Логос, М. (2000). 272 c
  2. R.Z. Valiev. Nature Mater. 3, 511 (2004)
  3. Б.Б. Страумал. Фазовые переходы на границах зерен. Наука, М. (2003). 327 с
  4. P. Lejсek. Grain Boundary Segregation in Metals. Springer: Berlin (2010). 239 p
  5. D. Raabe, S. Sandlobes, J. Millan, D. Ponge, H. Assadi, M. Herbig, P.-P. Choi. Acta Mater. 61, 6132 (2013)
  6. M. Herbig, D. Raabe, Y.J. Li, P. Choi, S. Zaefferer, S. Goto. Phys. Rev. Lett. 112, 126103 (2014)
  7. И.К. Разумов, А.Е. Ермаков, Ю.Н. Горностырев, Б.Б. Страумал. УФН 190, 8, 785 (2020)
  8. R.Z. Valiev. Mater. Sci. Forum 584-586, 22 (2008)
  9. X. Sauvage, M.Yu. Murashkin, B.B. Straumal, E.V. Bobruk, R.Z. Valiev. Adv. Eng. Mater. 17, 1821 (2015)
  10. X. Sauvage, A. Ganeev, Y. Ivanisenko, N. Enikeev, M. Murashkin, R. Valiev. Adv. Eng. Mater. 14, 968 (2012)
  11. B. Straumal, T. Lepkova, A. Korneva, G. Gerstein, O. Kogtenkova, A. Gornakova. Metals 13, 5, 929 (2023)
  12. B.B. Straumal, O.A. Kogtenkova, A.B. Straumal, B. Baretzky. Lett. Mater. 8, 3, 364 (2018)
  13. B.B. Straumal, A. Korneva, A. Kuzmin, G.A. Lopez, E. Rabkin, A.B. Straumal, G. Gerstein, A.S. Gornakova. Metals 11, 1881 (2021)
  14. B. Straumal, E. Rabkin, G.A. Lopez, A. Korneva, A. Kuzmin, A. Gornakova, A. Straumal, B. Baretzky. Crystals 11, 12, 1540 (2021)
  15. А.Б. Страумал, И.А. Мазилкин, К.В. Цой, Б. Барецки, Б.Б. Страумал. Письма в ЖЭТФ 112, 4, 275 (2020)
  16. Д. Мак Лин. Границы зерен в металлах: пер. с англ. Металлургиздат, М. (1960). 322 c
  17. E. Rabkin. Mater. Lett. 25, 199 (1995)
  18. И.К. Разумов. Журн. Физ. Хим. 88, 3, 485 (2014)
  19. S. Puri, H.L. Frisch. J. Phys.: Condens. Matter. 9, 10, 2109 (1997)
  20. S. Puri, K. Binder. Phys. Rev. E 66, 061602 (2002)
  21. H. Ramanarayan, T. Abinandanan. Physica A 318, 213 (2003)
  22. H. Ramanarayan, T. Abinandanan. Acta Mater. 52, 921 (2004)
  23. Yu.N. Gornostyrev, I.K. Razumov, A.Ye. Yermakov. J. Mater. Sci. 39, 5003 (2004)
  24. I.K. Razumov, Yu.N. Gornostyrev, A.Ye. Yermakov.  J. Alloys Compd. 434-435, 535--539 (2007)
  25. И.К. Разумов. Журн. Физ. Хим. 92, 7, 1098 (2018)
  26. П.Е. Львов, В.В. Светухин. ФММ 123, 10, 1072 (2022)
  27. П.Ж. де Жен. УФН 157, 4, 619 (1987)
  28. Дж.В. Гиббс. Термодинамика: Статистическая механика. Наука, М. (1982). 584 с
  29. C.S. Smith. Trans. Metal. Soc. AIME 175, 1, 15 (1948)
  30. J. Cahn. J. Chem. Phys. 66, 3667 (1977)
  31. C. Ebner, W.F. Saam. Phys. Rev. Lett. 38, 1486 (1977)
  32. B. Straumal, R. Valiev, O. Kogtenkova, P. Zieba, T. Czeppe, E. Bielanska, M. Faryna. Acta Mater. 56, 6123 (2008)
  33. B.B. Straumal, O.A. Kogtenkova, A.B. Straumal, Yu.O. Kuchyeyev, B. Baretzky. J. Mater. Sci. 45, 4271 (2010)
  34. P.M. Volovich, L. Barrallier, Z.N. Skvortsova, V.Yu. Traskin. Russ. J. Gen. Chem. 78, 11, 2182 (2008)
  35. T. Auger, L.L. Wang, D.D. Johnson, X. Gong. Acta Mater. 265, 119635 (2024)
  36. V. Timoshenko, V. Traskine, S. Zhevnenko, P. Protsenko. J. Phys. Chem. C 120, 14, 7662 (2016)
  37. R.H. Fowler, E.A. Guggenheim. Statistical Thermodynamics. Cambridge University Press, (1939). 693 p
  38. И.К. Разумов, Ю.Н. Горностырев, А.Е. Ермаков. ФТТ 61, 2, 346 (2019)
  39. И.К. Разумов. ФТТ 66, 9, 1468 (2024)
  40. J. Kundin, H. Sohaib, R. Scheidung, I. Steinbach. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 26, 065003 (2018)
  41. А.Г. Хачатурян. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. Наука, М. (1974). 384 с
  42. V.S.P.K. Bhogireddy, C. Huter, J. Neugebauer, O. Shchyglo, I. Steinbach, R. Spatschek. Computational Materials Science, 108 B, 293 (2015)
  43. J.W. Cahn, J.E. Hilliard. J. Chem. Phys. 28, 2, 258 (1958)
  44. K. Kawasaki. In: Phase Transitions and Critical Phenomena / Ed.C. Domb, M.S. Green. Academic, N.Y. (1972). V. 2. P. 443
  45. L. Karkina, I. Karkin, A. Kuznetsov, Yu. Gornostyrev. Metals 9, 12, 1319 (2019).

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.