Повышенное удельное сопротивление границ зерен в неравновесном состоянии в ультрамелкозернистом сплаве Al-Cu-Zr
Мавлютов А.М.
1, Орлова Т.С.
11Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

Email: a.m.mavlyutov@gmail.com, orlova.t@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 31 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 31 октября 2024 г.
Принята к печати: 6 декабря 2024 г.
Выставление онлайн: 4 апреля 2025 г.
Исследован сплав системы Al-Cu-Zr с ультрамелкозернистой структурой, сформированной методом интенсивной пластической деформации кручением под давлением. Последующим отжигом и дополнительной деформацией были получены различные структурные состояния границ зерен в ультрамелкозернистой структуре. Экспериментально определено удельное сопротивление сплава в этих состояниях в диапазоне температур 77-300 K. На базе микроструктурных параметров сплава проведен анализ изменения среднего удельного сопротивления границ зерен. Показано, что дополнительная деформация, вносящая неравновесность (избыточную плотность дислокаций) в структуру границ зерен, приводит к его увеличению на ≥ 20 %. Ключевые слова: удельное сопротивление границ зерен, неравновесное состояние границ зерен, интенсивная пластическая деформация, микроструктура.
- P.L. Rositter, The electrical resistivity of metals and alloys (Cambridge University Press, Cambridge, 2003)
- I. Nakamichi, J. Sci. Hiroshima Univ., 54 (1), 49 (1990)
- M.Y. Murashkin, N.A. Enikeev, X. Sauvage, Mater. Trans., 64 (8), 833 (2023). DOI: 10.2320/matertrans.MT-MF2022048
- D. Josell, S.H. Brongersma, Z. Tokei, Annu. Rev. Mater. Res., 39, 231 (2009). DOI: 10.1146/annurev-matsci-082908-14541
- X. Sauvage, G. Wilde, S.V. Divinski, Z. Horita, R.Z. Valiev, Mater. Sci. Eng. A, 540, 1 (2012). DOI: 10.1016/j.msea.2012.01.080
- A.A. Nazarov, Lett. Mater., 8 (3), 372 (2018). DOI: 10.22226/2410-3535-2018-3-372-381
- H. Zhao, B. Gault, F. De Geuser, D. Ponge, D. Raabe, MATEC Web of Сonf., 326, 01004 (2020). DOI: 10.1051/matecconf/202032601004
- T. Masuda, X. Sauvage, S. Hirosawa, Z. Horita, Mater. Sci. Eng. A, 793, 139668 (2020). DOI: 10.1016/j.msea.2020.139668
- I. Bakonyi, V.A. Isnaini, T. Kolonits, Zs. Czigany, J. Gubicza, L.K. Varga, E. Toth-Kadar, L. Pogany, L. Peter, H. Ebert, Phil. Mag., 99 (9), 1139 (2019). DOI: 10.1080/14786435.2019.1580399
- H. Bishara, S. Lee, T. Brink, M. Ghidelli, G. Dehm, ACS Nano, 15 (10), 16607 (2021). DOI: 10.1021/acsnano.1c06367
- J.L. McCrea, K.T. Aust, G. Palumbo, U. Erb, MRS Online Proc. Lib. Arch., 581, 461 (1999). DOI: 10.1557/PROC-581-461
- G. Kim, X. Chai, L. Yu, X. Cheng, D.S. Gianola, Scripta Mater., 123, 113 (2016). DOI: 10.1016/j.scriptamat.2016.06.008
- Y. Miyajima, S.Y. Komatsu, M. Mitsuhara, S. Hata, H. Nakashima, N. Tsuji, Phil. Mag., 90 (34), 4475 (2010). DOI: 10.1080/14786435.2010.510453
- M. Mito, H. Matsui, T. Yoshida, T. Anami, K. Tsuruta, H. Deguchi, T. Iwamoto, D. Terada, Y. Miyajima, N. Tsuji, Rev. Sci. Instrum., 87 (5), 053905 (2016). DOI: 10.1063/1.4950868
- T.S. Orlova, A.M. Mavlyutov, A.S. Bondarenko, I.A. Kasatkin, M.Y. Murashkin, R.Z. Valiev, Phil. Mag., 96 (23), 2429 (2016). DOI: 10.1080/14786435.2016.1204022
- X. Sauvage, F. Cuvilly, A. Russell, K. Edalati, Mater. Sci. Eng. A, 798, 140108 (2020). DOI: 10.1016/j.msea.2020.140108
- T.S. Orlova, D.I. Sadykov, D.V. Danilov, N.A. Enikeev, M.Y. Murashkin, Mater. Lett., 303, 130490 (2021). DOI: 10.1016/j.matlet.2021.130490
- A.S. Karolik, A.A. Luhvich, J. Phys.: Condens. Matter., 6 (4), 873 (1994). DOI: 10.1088/0953-8984/6/4/007
- T.S. Orlova, N.V. Skiba, A.M. Mavlyutov, M.Y. Murashkin, R.Z. Valiev, M.Y. Gutkin, Rev. Adv. Mater. Sci., 57 (2), 224 (2018). DOI: 10.1515/rams-2018-0068
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.