Вышедшие номера
Повышенное удельное сопротивление границ зерен в неравновесном состоянии в ультрамелкозернистом сплаве Al-Cu-Zr
Мавлютов А.М. 1, Орлова Т.С. 1
1Физико-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.
  1. P.L. Rositter, The electrical resistivity of metals and alloys (Cambridge University Press, Cambridge, 2003)
  2. I. Nakamichi, J. Sci. Hiroshima Univ., 54 (1), 49 (1990)
  3. M.Y. Murashkin, N.A. Enikeev, X. Sauvage, Mater. Trans., 64 (8), 833 (2023). DOI: 10.2320/matertrans.MT-MF2022048
  4. D. Josell, S.H. Brongersma, Z. Tokei, Annu. Rev. Mater. Res., 39, 231 (2009). DOI: 10.1146/annurev-matsci-082908-14541
  5. 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
  6. A.A. Nazarov, Lett. Mater., 8 (3), 372 (2018). DOI: 10.22226/2410-3535-2018-3-372-381
  7. H. Zhao, B. Gault, F. De Geuser, D. Ponge, D. Raabe, MATEC Web of Сonf., 326, 01004 (2020). DOI: 10.1051/matecconf/202032601004
  8. T. Masuda, X. Sauvage, S. Hirosawa, Z. Horita, Mater. Sci. Eng. A, 793, 139668 (2020). DOI: 10.1016/j.msea.2020.139668
  9. 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
  10. H. Bishara, S. Lee, T. Brink, M. Ghidelli, G. Dehm, ACS Nano,  15 (10), 16607 (2021). DOI: 10.1021/acsnano.1c06367
  11. J.L. McCrea, K.T. Aust, G. Palumbo, U. Erb, MRS Online Proc. Lib. Arch., 581, 461 (1999). DOI: 10.1557/PROC-581-461
  12. G. Kim, X. Chai, L. Yu, X. Cheng, D.S. Gianola, Scripta Mater., 123, 113 (2016). DOI: 10.1016/j.scriptamat.2016.06.008
  13. 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
  14. 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
  15. 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
  16. X. Sauvage, F. Cuvilly, A. Russell, K. Edalati, Mater. Sci. Eng. A, 798, 140108 (2020). DOI: 10.1016/j.msea.2020.140108
  17. 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
  18. A.S. Karolik, A.A. Luhvich, J. Phys.: Condens. Matter., 6 (4), 873 (1994). DOI: 10.1088/0953-8984/6/4/007
  19. 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.