Эволюция зеренной структуры при деформации и отжиге микрокристаллических материалов, полученных методом равноканально-углового прессования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Лопатин, Юрий Геннадьевич
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 156
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Лопатин, Юрий Геннадьевич
Введение
Глава 1. Обзор проблемы и постановка задачи
1.1. Введение
1.2. Эволюция зеренной структуры при равноканально-угловом прессовании. Экспериментальные данные
1.2.1. Предел диспергирования
1.2.2. Влияние температуры на предел диспергирования
1.2.3. Влияние легирования на предел диспергирования
1.2.4. Влияние скорости деформации на предел диспергирования
1.2.5. Обобщение литературных данных по пределу диспергирования
1.3. Эволюция структуры в процессе отжига микрокристаллических материалов. Экспериментальные 37 данные
1.3.1. Закономерности роста зерен
1.3.2. Характер роста зерен (бимодальное распределение зерен по размерам)
1.3.3. Влияние степени деформации на температуру начала рекристаллизации
1.3.4. Обобщение литературных данных по температуре начала рекристаллизации вмикрокристаллических металлах
1.4. Основные уравнения теории неравновесных границ зерен
1.5. Подходы к описанию миграции межзеренных границ
1.6. Постановка задач
Глава 2. Объекты и методики исследований
2.1. Введение
2.2. Металлография
2.3. Сканирующая зондовая микроскопия
23Л. Особенности исследования зеренной структуры микрокристаллических сплавов в состоянии после равноканально-углового прессования и рекристаллизационных отжигов
2.3.2. Рекомендации по приготовлению поверхности микрокристаллических алюминиевых сплавов для исследований методом атомно-силовой микроскопии
2.4. Описание объектов исследований
Глава 3. Результаты экспериментальных исследований
3.1. Введение
3.2. Предел диспергирования при равноканально-угловой деформации
3.2.1. Чистые металлы
3.2.2. Медные сплавы
3.2.3. Алюминиевые сплавы
3.2.4. Магниевые сплавы
3.2.5. Обобщение результатов
3.3. Предел диспергирования. Влияние температуры
3.3.1. Чистые металлы
3.3.2. Алюминиевые сплавы
3.3.3. Магниевые сплавы
3.4. Предел диспергирования. Влияние магния
3.5. Температура начала рекристаллизации. Влияние времени выдержки
3.5.1. Зависимость размера зерна от температуры отжига
3.5.2. Аномальный характер роста зерен на II стадии
3.5.3. Нормальный характер роста зерен на III стадии
3.5.4. Обобщение результатов
3.6. Температура начала рекристаллизации. Влияние степени предварительной равноканально-угловой деформации
Глава 4. Модель предела диспергирования в процессе интенсивной пластической деформации
4.1. Введение
4.2. Модель предела диспергирования зерен
4.3. Влияние температуры равноканально-угловой деформации на предел диспергирования
4.3.1. Температурная зависимость предела диспергирования
4.3.2. Температурная зависимость скорости деформации
4.3.3. Температурная зависимость коэффициента Холла-Петча
4.3.4. Влияние деформационно-стимулированного роста зерен
4.4. Влияние легирующих элементов на предел диспергирования
4.5. Сопоставление с экспериментом
4.5.1. Чистые металлы
4.5.2. Сплавы Al-Mg-Sc-Zr
4.5.3. Сплав 5052 (Al-2.65%Mg)
4.5.4. Магниевые сплавы
4.5.5. Сплавы Al-Mg-Sc-Zr. Влияние магния
Глава 5. Модель температуры начала рекристаллизации деформации
5.1. Введение
5.2. Модель температуры начала рекристаллизации
5.2.1. Зародыш рекристаллизации
5.2.2. Модель температуры начала рекристаллизации
5.3. Влияние степени предварительной деформации
5.4. Сопоставление с экспериментом
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Эволюция структуры и механических свойств при отжиге микрокристаллических металлов, полученных методом равноканального углового прессования2003 год, кандидат физико-математических наук Нохрин, Алексей Владимирович
Влияние интенсивной пластической деформации на структуру и свойства алюминиевых сплавов2004 год, кандидат технических наук Юнусова, Нина Федоровна
Разработка методов интенсивной пластической деформации для получения ультрамелкозернистых металлов и сплавов с повышенными свойствами2005 год, доктор технических наук Красильников, Николай Александрович
Структура и особенности состояния границ зерен ниобия, меди и бронзы, наноструктурированных интенсивной пластической деформацией2012 год, кандидат физико-математических наук Столбовский, Алексей Владимирович
Формирование ультрамелкозернистых структур и повышенных механических свойств в малолегированных титановых сплавах комбинированными методами интенсивной пластической деформации2011 год, доктор технических наук Семенова, Ирина Петровна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Эволюция зеренной структуры при деформации и отжиге микрокристаллических материалов, полученных методом равноканально-углового прессования»
В настоящее время разработка металлов и сплавов с микрокристаллической (МК) структурой являются одним из перспективных направлений развития науки и техники. Особый интерес у исследователей вызывают МК металлы, полученные с использованием методов интенсивного пластического деформирования [1-4] — равноканально-углового прессования (РКУП), кручения под квазигидростатическим давлением, винтовой экструзии и др.
РКУП является одним из наиболее перспективных способов формирования микрокристаллической структуры в металлических материалах без изменения формы заготовки.
Технология РКУП являясь универсальной технологией обработки металлов давлением, представляет весьма широкие возможности для управлениями параметрами и режимами деформации — и, соответственно, структурой материалов [85]. Изменяя уровень деформации за цикл, скорость и температуру деформации, а также варьируя число циклов и режимы кантовок можно управлять зеренной и дислокационной структурой, а также морфологической и кристаллографической текстурой материала [85, 26]. Описать даже в общих чертах все возможное многообразие структур, которое можно получить с помощью РКУП не представляется возможным. В настоящей работе в качестве объекта исследования выбран один из типов получаемых методом РКУП материалов - материалы с микрокристаллической (МК) структурой, которые далее мы будем называть МК-РКУП материалы или, для краткости, - МК материалы.
Модели, которые используются в дальнейшем для описания процессов деформирования, эволюции структуры и анализа свойств МК материалов - это модели, написанные на языке теории дефектов.
Специфика МК-РКУП материалов с точки зрения теории дефектов состоит в том, что основные процессы контролирующие их поведение и свойства разворачиваются не в кристаллической решетке (зернах), как это происходит в обычных материалах, а на границах зерен. И основным типом дефектов в МК материалах, определяющим характер протекания этих процессов являются не дислокации и вакансии (как в обычных материалах), а внутренние границы раздела. При этом ключевые особенности протекания зернограничных процессов обусловлены взаимодействием границ зерен с попадающими в них из решетки дислокациями и точечными дефектами. Поскольку в классической теории дефектов методы описания такого взаимодействия, а также методы описания границ, взаимодействующих с другими дефектами, развиты еще недостаточно, для моделирования этих процессов мы используем оригинальные подходы, развитые нами в теории неравновесных границ зерен [1, 66] и вкратце описанные в главе 1.
Как уже было отмечено, основой уникальности структуры получаемых МК материалов являются неравновесное состояние границ зерен [1] и малый (100-300 нм) размер зерна [2-4].
Неравновесность границ зерен связана с накоплением в них дефектов и формируется в результате взаимодействия границ зерен с решеточными дислокациями в процессе пластической деформации, либо при миграции границы зерна через деформированную матрицу. Неравновесное состояние границ характеризуется их повышенным, относительно обычного состояния, свободным объемом. Изменение свободного объема приводит к изменению диффузионных характеристик и подвижности границ зерен [1]. Следует также отметить, что формирование при РКУП мелкозернистой структуры, приводит к существенному повышению механических характеристик и формированию комплекса уникальных физико-механических свойств (эффект низкотемпературной и высокоскоростной сверхпластичности, эффект одновременного повышения прочности и пластичности при комнатной температуре и др.), выделяющие МК-РКУП материалы в отдельный класс конструкционных материалов с уникальными эксплуатационными свойствами.
Вместе с тем на пути широкого использования и внедрения МК-РКУП материалов в промышленности стоит ряд проблем.
Первая проблема — это вопрос о предельном измельчении зерен металлов и сплавов при интенсивном пластическом деформировании.
В настоящее время основные практические приложения МК-РКУП материалов связаны с их уникально высокими прочностными и пластическими характеристиками - прочность сплавов с НМК структурой в 3-ь10 раз выше, чем для сплавов с обычной крупнозернистой структурой, а при повышенных температурах МК сплавы обнаруживают эффект высокоскоростной сверхпластичности, дающий ключ, в частности, к изготовлению изделий сложной формы в промышленных условиях без привлечения таких дополнительных технологических операций, как сварка и т.д.
Традиционно предполагается, что для получения высокопрочного состояния необходимо максимально измельчить зеренную структуру (уменьшить размер зерна d), что позволит, в силу действия соотношения Холла-Петча добиться максимального значения предела текучести и предела прочности материала.
Аналогичный подход доминирует и в вопросе о сверхпластичности — предполагается, что в силу обратной квадратичной зависимости оптимальной скорости деформации от размера зерна, для обеспечения максимальной пластичности сплава также необходимо добиться минимально возможного размера зерна [65, 102-103].
В связи с этим многими исследователями предлагается для достижениями максимальных прочностных и пластических свойств разрабатывать режимы термомеханической обработки материалов, направленные на формирование в металле структуры с минимально возможным размером зерна. Для продвижения по этому пути затрачиваются большие усилия. Разрабатываются специальные довольно сложные и дорогостоящие технологии порошковой металлургии, специальные технологии деформационного измельчения зеренной структуры и т.д. [26, 104-105].
В настоящее время с помощью этих технологий удалось получить новые материалы проявляющие довольно высокие прочностные и сверхпластические свойства. Вместе с тем, как показывает анализ экспериментальных результатов, наиболее убедительные результаты и в области прочности и в области сверхпластичности достигнуты в материалах с зерном микронного размера. Мелкозернистые и, что особенно важно, нанокристаллические материалы не обнаруживают ожидаемого повышения сверхпластических свойств. Напротив, сверхпластические свойства материалов с микронным зерном во многих случаях оказываются значительно выше, чем сверхпластические свойства нанокристаллических сплавов [28, 46, 106-111].
Аналогичная ситуация имеет место и в проблеме обеспечения высоких прочностных характеристик материалов — исследования показывают, что начиная с некоторого «критического» размера зерна соотношение Холла-Петча перестает выполняться и при дальнейшем измельчении зеренной структуры прочность материалов начинает монотонно уменьшаться.
Таким образом, при постановке проблемы об обеспечении комплекса высоких прочностных и пластических свойств материалов традиционную задачу об исследовании возможности формирования в материалах нано- и микрокристаллической структуры следует переформулировать как задачу поиска оптимальных параметров зеренной структуры материала, обеспечивающих максимальные прочностные и сверхпластические свойства сплава. Решение этой задачи требует привлечения новых подходов к описанию закономерностей поведения этих сплавов и разработке новых методов расчета их структуры и, в частности, разработке новых теоретических подходов к описанию процессов эволюции зеренной структуры в процессе интенсивного пластического деформирования, решение задачи о природе минимального размера зерна, достигаемого в металлах и сплавах при интенсивной пластической деформации, а также о разработке способов управления параметрами зеренной структуры МК металлов.
Другой основной проблемой, стоящей на пути широкого использования МК материалов является нестабильность их структуры. В чистых МК металлах наблюдается относительно низкая температура рекристаллизации [2-4] и существенная неоднородность роста зерна при температурах, близких к температуре рекристаллизации. Быстрый рост зерен при нагреве приводит к потере уникальных физико-механических свойств материала.
В последние годы изучению формирования МК структуры в процессе РКУП и ее эволюции в процессе последующего отжига посвящено большое количество работ и получен целый ряд интересных экспериментальных результатов. Однако теоретические модели, объясняющие закономерности формирования и последующей эволюции структуры МК материалов при нагреве развиты еще недостаточно.
Цель работы
Экспериментальное и теоретическое исследование предела измельчения зерен в процессе РКУП и изучение термической стабильности сформированной МК структуры.
В работе были поставлены следующие задачи:
1. Экспериментальное исследование особенностей формируемой при РКУП МК структуры сплавов на основе алюминия и магния и описание зависимости параметров этой структуры от температуры и скорости деформации, а также содержания легирующих элементов.
2. Построение модели, позволяющей рассчитывать параметры формируемой в процессе РКУП зеренной структуры металлов и сплавов.
3. Экспериментальное исследование температуры начала рекристаллизации и кинетики роста зерен в МК меди и никеле, полученных методом РКУП.
4. Построение модели рекристаллизации, объясняющей немонотонный характер зависимости температуры начала рекристаллизации (ТНР) в чистых металлах от степени деформации при РКУП.
Научная новизна результатов:
1. Проведены систематические исследования влияния температуры, а также влияния легирующих элементов на предельный размер зерна, формирующийся при равноканально-угловом прессовании.
2. Впервые построена модель, позволяющая рассчитывать предел диспергирования зерен при интенсивной пластической деформации и описывающая его зависимость от температуры и скорости деформации, а также позволяющая оценить влияние концентрации легирующих элементов.
3. Изучены закономерности аномального роста зерен при отжиге МК никеля и меди. Определены зависимости размера зерна от времени и температуры отжига, а также зависимость температуры начала рекристаллизации от степени предварительной деформации.
4. Впервые построена модель температуры начала рекристаллизации в МК материалах, объясняющая немонотонную зависимость ТНР от степени предварительной деформации.
Научная и практическая значимость работы
1. Результаты экспериментальных и теоретических исследований предела диспергирования делают возможным прогнозирование размера зерна, получаемого методом РКУП при заданных параметрах режима деформации. На их основе становится возможным подбор режимов получения материала с заданными характеристиками зеренной структуры.
2. Результаты экспериментальных и теоретических исследований температуры начала рекристаллизации позволяют прогнозировать изменения зеренной структуры в процессе отжига МК металлов и сплавов и открывают новые подходы к решению проблем стабилизации зеренной МК структуры и расчетам температурных интервалов надежной эксплуатации МК металлов и сплавов.
Достоверность полученных результатов
Достоверность экспериментальных результатов, представленных в работе, подтверждается их воспроизводимостью при заданных условиях эксперимента и сравнением с экспериментальными данными других авторов. Достоверность моделей предела диспергирования и температуры начала рекристаллизации подтверждается сопоставлением с экспериментом. Получено хорошее соответствие между экспериментальными данными и результатами расчетов.
На защиту выносятся:
1. Результаты экспериментальных исследований измельчения зеренной структуры сплавов на основе алюминия и магния при различных температурах РКУП, а также при различном содержании легирующих элементов.
2. Результаты экспериментальных исследований эволюции зеренной структуры меди Ml и никеля НП-1 после различного числа циклов РКУП при различных временах и температурах отжига.
3. Модель предела диспергирования в металлах и сплавах, позволяющая вычислять размер зерна, формируемый при заданных параметрах РКУП.
4. Модель контролируемой возвратом рекристаллизации в МК металлах и сплавах, полученных методом РКУП, позволяющая объяснить закономерности зависимости ТНР от степени предварительной деформации.
Структура работы
Работа состоит из введения, пяти глав и заключения.
Во Введении обоснованы актуальность темы и выбор объектов исследования, сформулированы цель и задачи работы.
В первой главе сделан обзор публикаций по проблеме формировании микрокристаллической структуры в металлах и сплавах при РКУП, а также процессах ее эволюции при отжиге МК-РКУП металлов и сплавов.
В п. 1.2 рассмотрены работы, посвященные изучению предела диспергирования, и, в первую очередь - результаты экспериментальных исследований, в которых демонстрируется наличие предела диспергирования.
Проведен анализ влияния температуры и скорости деформации, а также легирования на величину предела диспергирования при заданной температуре. В п. 1.3 проведен обзор работ, посвященных экспериментальному исследованию процессов рекристаллизации МК-РКУП материалов.
В п. 1.4-1.5 главы 1 рассмотрены основные уравнения теории неравновесных границ зерен, используемой в дальнейшем при разработке моделей, описывающих особенности эволюции структуры металлов и сплавов при РКУП и последующем отжиге. Приведены уравнения, описывающие эволюцию дефектной структуры границ зерен в процессе деформации и отжига.
Вторая глава посвящена описанию объектов исследования и экспериментальных методик исследования структуры МК-РКУП материалов.
В п. 2.2 описана методика исследования структуры методом оптической металлографии. Описаны основные этапы пробоподготовки и реактивы для выявления структуры. В п. 2.3 диссертации описаны основные результаты отработки методики исследования структуры МК алюминиевых сплавов методом атомно-силовой микроскопии.
В качестве объектов исследования в работе используются МК металлы технической чистоты (медь, никель, железо, алюминий), а также модельные и промышленные сплавы на основе алюминия (легированного магнием, скандием, цирконием - модельные сплавы системы Al-Mg-Sc-Zr с различным содержанием легирующих элементов) и магния (легированного алюминием и цинком - промышленные сплавы МА2-1, МА-14, AZ-91).
МК структура формировалась методом РКУП за различное число проходов в заготовках размером 14x14x160 мм. Число циклов РКУП варьировалось от N=1 до N=16. Температура РКУП варьировалась от комнатной до 380 °С. РКУП осуществлялось в инструменте с углом пересечения рабочего и выходного каналов 2Ф=п/2. Заготовка на каждом цикле поворачивается на угол %/2 вокруг своей продольной оси (режим Вс). Скорость деформирования составляла 0.4 мм/с. Скорость деформации не превышала 1 с"1.
Для исследования микроструктуры использовался оптический микроскоп «Leica DM IRM», универсальный воздушный АСМ/СТМ микроскоп «Ассигех-2100» (зеренная структура изучалась в контактном режиме (Contact Mode)) и растровый электронный микроскоп Jeol JSM-6490 с рентгеновским микроанализатором INCA 350.
Для исследования термической стабильности МК структуры, после РКУП образцы разрезались и отжигались при температурах в интервале 373V773 К с длительностью выдержек от 5 мин до 10 часов. Отжиги образцов проводились в воздушной печи типа «СНОЛ». Температура отжига контролировалась с точностью 2-кЗ К. Охлаждение образцов проводилось в воде. Длительность отжига контролировалась с точностью ±10 с.
В третьей главе диссертации описаны результаты экспериментальных исследований.
В п.3.2. описано влияние температуры РКУП на минимальный размер зерна (величину предела диспергирования) получаемых МК материалов. Показано, что минимальный размер зерна возрастает с увеличением температуры РКУП. В п.3.3. описано влияние легирующих элементов (магния) на величину предела диспергирования алюминиевых сплавов, полученных методом РКУП. Установлено, что наблюдается уменьшение предельного размера зерна с увеличением концентрации магния.
В п.3.4. представлены результаты исследований влияния температуры отжига на структуру МК материалов. Показано, что в процессе рекристаллизации наблюдается бимодальное распределение зерен по размерам. Установлено, что зависимость размера зерна от времени отжига носит аномальный характер (наблюдается экспоненциальный характер зависимости среднего размера зерна от времени отжига). Приведены данные о температуре начала рекристаллизации (ТНР) для МК металлов. Показано (см. п.3.5), что зависимость ТНР от степени РКУ-деформации имеет немонотонный характер.
В четвертой главе описана модель предела диспергирования в процессе интенсивной пластической деформации. Проведено сопоставление результатов расчетов с экспериментом.
В п. 4.2. описана модель предела диспергирования при интенсивной пластической деформации. Показано, что предел диспергирования зависит от температуры, скорости деформации и коэффициента диффузии. Получено выражением для расчета предела диспергирования. В п. 4.3. подробно рассмотрено влияние температуры на предел диспергирования. В п.4.4. рассмотрено влияние магния на предел диспергирования МК алюминиевых сплавов. Определены основные параметры, необходимые для расчета предела диспергирования при произвольной концентрации магния.
В п.4.5. проведено сопоставление с экспериментальными данными. Приведены значения энергии активации, вычисленные на основе обработки данных, полученных в работе и из литературных источников. Проведены расчеты по влиянию температуры деформации и концентрации магния на предел диспергирования на основе выражений, полученных в п.4.2. и п.4.4.
В пятой главе описана модель температуры начала рекристаллизации и проведено сопоставление результатов моделирования с экспериментом.
В п.5.2. описана модель температуры начала рекристаллизации МК-РКУП металлов. В п.5.3. рассмотрено влияние предварительной деформации на ТНР. Показано, что зависимость может иметь трехстадийный, с максимумом, характер. В п.5.4. проведено сопоставление с экспериментальными данными.
В заключении приведены основные результаты и выводы.
Публикации по теме работы
Основные результаты отражены в следующих работах автора, опубликованных в ведущих отечественных журналах, входящих в список ВАК: 1. Чувильдеев В.Н., Копылов В.И., Нохрин А.В., Макаров И.М., Лопатин Ю.Г. Предел диспергирования при РКУ-деформации. Влияние температуры. -Доклады Академии Наук. 2004, т.396, №3, с.332-338.
2. Нохрин А.В., Чувильдеев В.Н., Смирнова Е.С., Макаров И.М., Лопатин Ю.Г., Копылов В.И. Термическая стабильность структуры микрокристаллических металлов, полученных методом равноканального углового прессования. - Известия РАН. Металлы, 2004, №2, с.41-55.
3. Нохрин А.В., Макаров И.М., Лопатин Ю.Г. Особенности методики исследования деформационно-стимулированного роста зерен в нано- и микрокристаллических сверхпластичных алюминиевых сплавах методом атомно-силовой микроскопии.-Микросистемная техника, 2004, №5, с.20-28.
4. Нохрин А.В., Макаров И.М., Лопатин Ю.Г. Методика исследования зеренной структуры микрокристаллических сверхпластичных алюминиевых сплавов методом атомно-силовой микроскопии. - «Заводская Лаборатория», №12, 2004 г, с. 18-26.
Результаты работы также докладывались на следующих международных, всероссийских и региональных научных конференциях:
- VI-ое Всероссийское совещание-семинар «Инженерно-физические проблемы новой техники» (Москва, МГТУ им.Баумана, 2001 г.)
- XII Петербургские чтения по проблемам прочности (Санкт-Петербург, март 2002 г.)
- Международная школа-семинар "Нелинейные процессы в дизайне материалов" (Воронеж, 2002 г.)
- IV-ая Всероссийская научная internet-конференция "Компьютерное и математическое моделирование в естественных и технических науках" (г. Тамбов, 2002 г.)
- XL Международный Семинар "Актуальные проблемы прочности" (г. Великий Новгород, 2002 г.)
- XLVIII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» (г. Тольятти, 2009 г.)
- Вторая Всероссийская конференция "Необратимые процессы в природе и технике" (Москва, МГТУ им. Баумана, 2003 г.)
I - International Workshop "Scanning Probe Microscopy - 2003" (г. Нижний
Новгород, ИФМ РАН, 2003 г.) ) - XIV Петербургские чтения по проблемам прочности (г. Санкт-Петербург,
2003 г.)
- Всероссийская научная конференция студентов-физиков ВНКСФ-9 (Красноярск, 2003 г.)
- 15-я Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых ВНКСФ-15 (Екатеринбург — Кемерово, 2009 г.)
- XXII Научные чтения им. академика Н.В.Белова (г. Н. Новгород, 2003 г.). I
- XXIII Научные чтения им. академика Н.В.Белова (г. Н. Новгород, 2005 г.).
- XXVII научные чтения им. академика Н.В. Белова (г. Нижний Новгород, ' 2008 г.).
- 8-ая Нижегородская сессия молодых ученых (г. Нижний Новгород, 2003 г.)
- Ш-я научно-техническая конференция «Молодежь в науке» (Саров, 2004 г.).
- 3-я межрегиональная научная школа для студентов и аспирантов «Материалы нано-, микро- и оптоэлектроники: физические свойства и применение» (г. Саранск, МордГУ, 2004 г.).
- 4-я межрегиональная научная школа для студентов и аспирантов
Материалы нано-, микро- и оптоэлектроники: физические свойства и применение» (г. Саранск, МордГУ, 2005 г.).
- 6-я Всероссийская молодежная научная школа «Материалы нано-, микро, оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и применение» (г. Саранск, МордГУ, 2007 г.)
- 7-я Всероссийская молодежная научная школа «Материалы нано-, микро- и оптоэлектроники: физические свойства и применение» (г.Саранск, 2008 г.)
- 8-я Всероссийская научная школа «Материалы нано-, микро-, ! оптоэлектроники и волоконной оптики: физические свойства и применение» г. Саранск, МордГУ, 2009 г.)
- XV «Координационный научно-технический семинар по СВЧ технике» (г.
Нижний Новгород, 2007 г.)
- Научная студенческая конференция физического факультета ННГУ (Н.Новгород, ННГУ, 2007 г.)
- Научно-практическая конференция «Наука - Производство — Технологии -Экология» (г. Киров, 2008 г.).
- V Международная конференция «Фазовые превращения и прочность кристаллов», посвященной памяти академика Г.В. Курдюмова (г. Черноголовка, 2008 г.)
- Ш-я Международная конференция «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» (г. Москва, 2009 г.)
- IV-я Международная школа «Физическое материаловедение» (г. Тольятти, 2009 г.)
- Первые Московские чтения по проблемам прочности материалов (посвященные 85-летию со дня рождения проф. B.JI. Инденбома и 90-летию со дня рождения проф. JI.M. Утевского) (г. Москва, 2009 г.)
- Международная конференция HighMatTech-2009 (Киев, Украина, 2009 г.)
- Всероссийская молодежная школа-семинар «Нанотехнологии и инновации НАНО-2009» (Таганрог, 2009 г.)
Выполнение работ по теме диссертации было поддержано грантами Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №№ 03-02-16923-а, 05-08-18262а, 06-08-01119а, 09-02-01368-а, 09-02-97086-рповолжьеа, 09-08-97044-рповолжьеа), фондом CRDF (гранты №№ Y2-P-01-04, Y2-E-01-03), Международного научно-технического центра (гранты №№ 1413, 2809), Программой «Фундаментальные исследования в высшем образовании» (BRHE) фонда U.S. CRDF и Минобразования РФ (грант №RUX0-001-NN-06/BP3C01), Аналитическая ведомственной целевой программой «Развитие научного потенциала высшей школы» на 2009-2010 гг. (проекты №№2.1.1/6292, 2.1.1/711), а также Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (проекты №№НК-240П, НК-316П, НК-392П, НК-431П, НК-432П, НК-442П).
Работы проводились также при поддержке работ, в рамках выполнения тематического плана Научно-исследовательского физико-технического института ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г/б темы 01.200.111861, 012.00.603248).
Работы проводились при технической поддержке со стороны Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» и Научно-образовательного центра «Физика твердотельных наноструктур» ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Дефектная структура, долговечность и упруго-пластические свойства микрокристаллических металлов и сплавов, полученных при интенсивной пластической деформации2011 год, кандидат физико-математических наук Нарыкова, Мария Владимировна
Разработка алюминиевого сплава повышенной прочности, обладающего высокоскоростной сверхпластичностью2013 год, кандидат технических наук Котов, Антон Дмитриевич
Сверхпластичность высокопрочного алюминиевого сплава 70552006 год, кандидат технических наук Никулин, Илья Александрович
Структура и механические свойства нанокристаллических сплавов TiNi2013 год, кандидат технических наук Лукьянов, Александр Владимирович
Структура и механические свойства промышленных алюминиевых сплавов 1560 и 5083 системы Al-Mg-Mn после интенсивной пластической деформации2002 год, кандидат технических наук Мурашкин, Максим Юрьевич
Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Лопатин, Юрий Геннадьевич
Основные результаты и выводы.
1. Впервые изучены процессы, контролирующие предел измельчения зерен при больших пластических деформациях и процессы низкотемпературной рекристаллизации субмикрокристаллических (СМК) материалов, полученных методом равноканально-углового прессования (РКУП). Показано, что закономерности формирования и эволюции зеренной структуры в этих условиях могут быть описаны с единых позиций в рамках представлений об определяющей роли стыковых дефектов, формирующихся на границах зерен в процессе внутризеренной пластической деформации.
2. Проведены систематические экспериментальные исследования предела измельчения зерен d* при РКУП. Получена зависимость величины d* от температуры деформации Тдеф для сплавов Al-Mg-Sc и Mg-Al, а также концентрации твердого раствора магния в алюминии.
3. Впервые построена модель предела измельчения зерна d* при интенсивной пластической деформации. В основе модели лежит предположение, что измельчение зерен представляет собой аккомодационный процесс, осуществляющийся при определенном сочетании Тдеф, скорости деформации £v и концентрации легирующих элементов. Получено выражение, позволяющее рассчитывать зависимость d* от значений Тдеф, £v и концентрации легирующих элементов.
4. Экспериментально исследована зависимость температуры начала рекристаллизации (ТНР) в СМК металлах и сплавах, полученных методом РКУП от степени предварительной деформации 8 и времени отжига t. Показано, что зависимость ТНР от s немонотонна и имеет трехстадийный характер. Установлено, что при отжиге СМК' никеля и меди возникает бимодальное распределение зерен по размерам и наблюдается экспоненциальная зависимость скорости роста зерен и среднего размера зерна от времени изотермического отжига (аномальный рост зерен).
5. Впервые построена модель температуры начала рекристаллизации, контролируемой возвратом дефектной структуры границ зерен в СМК материалах, объясняющая немонотонную зависимость ТНР от степени предварительной деформации. Получено выражение, описывающее зависимость ТНР от времени отжига, размера зародыша рекристаллизации, а также диффузионных и термодинамических параметров материала.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Лопатин, Юрий Геннадьевич, 2010 год
1. Чувильдеев В.Н. Неравновесные границы зерен в металлах. Теория и приложения. — М.: Физматлит, 2004. - 304с.
2. Андриевский Р.А., Глезер A.M. Прочность наноструктур. — Успехи физических наук, 2009г., т.179, №4, с 337-358.
3. Поздняков В. А. Механизмы пластической деформации и аномалии зависимости Холла-Петча металлических нанокристаллических материалов. ФММ, 2003г, т.96, №1, с.114-128.
4. Малыгин Г.А. Пластичность и прочность микро- и нанокристаллических материалов. ФТТ, 2007г, т.49, вып.6, с.961-982.
5. Chang J-Y., Yoon J-S., Kim G-H. Development of submicron sized grain during cyclic equal channel angular pressing Scripta Materialia, 2001, v.45, pp.347354.
6. Mazurina I., Sakai Т., Miura H., Sitdikov O., Kaibyshev R. Effect of deformation on microstructure evolution in aluminum alloy 2219 during hot ECAP Materials science and engineering A, 2008, v.486, pp 662-671.
7. Mazurina I., Sakai Т., Miura H., Sitdikov O., Kaibyshev R. Grain refinement in aluminum alloy 2219 during ECAP at 250 °C Materials Science and Engineering A, 2008, v473, pp.297-305.
8. Iwahashi Y., Horita Z., Nemoto M., Langdon T. G. The process of grain refinement in equal-channel angular pressing Acta Materialia, 1998, v.46, No.9, pp.3317-3331.
9. Mao J., Kang S.B., Park J.O. Grain refinement, thermal stability and tensile properties of 2024 aluminum alloy after equal-channel angular pressing -Journal of Materials Processing Technology, 2005, v.159, pp. 314-320.
10. Farghalli A. Mohamed. A dislocation model for the minimum grain size obtainable by milling Acta Materialia, 2003, v.51, pp.4107-4119.
11. Goloborodko A., Sitdikov O., Kaibyshev R., Miura H., Sakai Т. Effect of pressing temperature on fine-grained structure formation in 7475 aluminum alloy during ECAP Materials Science and Engineering A, 2004, v.381, pp. 121-128.
12. Gutierrez-Urrutia I., Munbz-Morris M.A., MorrisContribution D.G. of microstructural parameters to strengthening in an ultrafine-grained Al-7% Si alloy processed by severe deformation Acta Materialia, 2007, v.55, pp.13191330.
13. Kim K.J., Yang D.Y., Yoon J.W. Investigation of microstructure characteristics of commercially pure aluminum during equal channel angular extrusion -Materials Science and Engineering A, 2008, v.485, pp 621-626.
14. Kim H.K., Kim W.J. Microstructural instability and strength of an AZ31 Mg alloy after severe plastic deformation Materials Science and Engineering A, 2004, v.385, pp. 300-308.
15. Su C.W., Lu L., Lai. M.O. A model for the grain refinement mechanism in equal channel angular pressing of Mg alloy from microstructural studies Materials Science and Engineering A, 2006, v.434, pp. 227-236.
16. Xu C., Furukawa M., Horita Z., Langdon T. G. Severe plastic deformation as a processing tool for developing superplastic metals — Journal of Alloys and Compounds, 2004, v.378, pp. 27-34.
17. Hebesberger Т., Stiiwe H.P., Vorhauer A., Wetscher F., Pippan R. Structure of Cu deformed by high pressure torsion Acta Materialia, 2005, v.53, pp.393-402.
18. Иванисенко Ю.В., Сиренко A.A., Корзников A.B. Влияние нагрева на структуру и механические свойства субмикрокристаллического армко-железа. Физика металлов и металловедение, 1999, т.87, №4, с.78-83.
19. Чащухина Т.И., Дегтярев М.В., Воронова Л.М. и др. Влияние способа деформации на изменение твердости и структуры армко-железа и конструкционной стали при деформировании и последующем отжиге. — Физика металлов и металловедение, 2001, т.91, №5, с.75-83.
20. Исламгалиев Р.К., Пышминцев И.Ю., Хотинов В.А. и др. Механическое поведение ультрамелкозернистого армко-железа. ФММ, 1998, т.86, вып.4, с. 115-123.
21. Красильников Н.А. Исследование структуры и механических свойств хрома после интенсивной пластической деформации. — Физика металлов и металловедение, 2001, т.91, №3, с.81-87.
22. Корзников А.В., Идрисова С., Носкова Н.И. Структура и термостабильность микрокристаллического молибдена. — Физика металлов и металловедение, 1998, т.85, вып.З, с.113-117.
23. Sitdikov О., Sakai Т., Avtokratova Е., Kaibyshev R., Kimura Y., Tsuzaki К. Grain refinement in a commercial Al—Mg—Sc alloy under hot ECAP conditions — Materials Science and Engineering A, 2007, v.444, pp. 18-30.
24. Wang Y.Y., Sun P.L., Kao P.W., Chang C.P. Effect of deformation on the microstructure developed in commercial purity aluminum processed by equal channel angular extrusion Scripta Materialia, 2004, v.50, pp.613-617.
25. Valiev R.Z., Langdon T.G. Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement — Progress in Materials Science, 2006, v.51, pp 881-981
26. Chen Y.C., Huang Y.Y., Chang C.P., Kao P.W. The effect of extrusion temperature on the development of deformation microstructures in 5052 aluminum alloy processed by equal channel angular extrusion. Acta Materialia, 2003, v.51, pp.2005-2015.
27. Kang S.H., Lee Y.S., Lee J.H. Effect of grain refinement of magnesium alloy AZ31 by severe plastic deformation on material characteristics journal of materials processing technology, 2008, v. 201, pp 436-440.
28. Kubota К., Mabuchi M., Higashi К. Processing and mechanical properties of fine-grained magnesium alloys. Journal of Materials Science, 1999, v.34, No.2255-2262.
29. Huang W.H., Yu C.Y., Kao P.W., Chang C.P. The effect of strain path and temperature on the microstructure developed in copper processed by ECAE — Materials Science and Engineering A, 2004, v. 366, pp. 221—228.
30. Pippan R., Wetscher F., Hafok M., Vorhauer A., Sabirov I. The Limits of Refinement by SeverePlastic Deformation — Advanced Engineering Materials, 2006, 8, No. 11, pp. 1046-1056.
31. Furukawa M., Utsunomiya A., Matsubara K., Horita Z. and Langdon T. G. Influence of magnesium on grain refinement and ductility in a dilute Al-Sc alloy Acta Materialia, 2001, v.49, pp.3 829-3838.
32. Semiatin, S.L.; Berbon, P.B.; Langdon, T.G. Deformation heating and its effect on grain size evolution during equal channel angular extrusion. — Scripta Materialia, 2001, 44, 135-140.
33. Furukawa, M.; Horita, Z.; Nemoto, M.; Valiev, R.Z., Langdon, T.G Microhardness measurements and the Hall-Petch relationship in an Al-Mg alloy with submicrometer grain size Acta Materialia, 1996, 44, 4619-4629.
34. Cao W.Q., Godfrey A., Liu W., Liu Q. Annealing behavior of aluminium deformed by equal channel angular pressing Materials Letters, 2003, v.57, pp. 3767-3774.
35. Cao W.Q., Godfrey A., Liu W., Liu Q. EBSP study of the annealing behavior of aluminum deformed by equal channel angular processing Materials Science and Engineering A, 2003, v.360, pp.420-425.
36. Ferry M., Burhan N. Structural and kinetic aspects of continuous grain coarsening in a fine-grained Al-0.3Sc alloy Acta Materialia, 2007, v.55, pp. 3479-3491.
37. Geng H.B., Kang S.B., Min B.K. High temperature tensile behavior of ultra-fine grained Al-3.3Mg-0.2Sc-0.2Zr alloy by equal channel angular pressing -Materials Science and Engineering A, 2004, v.373, pp. 229-238.
38. Markushev M.V., Murashkin M.Yu. Structure and mechanical properties of commercial Al-Mg 1560 alloy after equal-channel angular extrusion and annealing Materials Science and Engineering A,2004, v.367, pp. 234—242.
39. Yu C.Y., Sun P.L., Kao P.W., Chang C.P. Evolution of microstructure during annealing of a severely deformed aluminum — Materials Science and Engineering A, 2004, v.366, pp. 310-317.
40. Morris D.G., Munoz-Morris M.A. Microstructure of severely deformed Al-3Mg and its evolution during annealing Acta Materialia, 2002 v.50, pp. 4047—4060.
41. Szczygiel P., Roven H.J., Reiso O. Annealing of Al-Si alloys after equal-channel angular pressing Materials Science and Engineering A, 2008, v.493, pp. 202-206.
42. Mughrabi H., Hoppel H.W., Kautz M., Valiev R.Z. Annealing treatments to enhance thermal and mechanical stability of ultrafine-grained metals produced by severe plastic deformation. Zeitschrift fur Metallikunde, 2003, No. 10, pp. 1079-1083.
43. Lin H.K., Huang J.C., Langdon T.G. Relationship between texture and low temperature superplasticity in an extruded AZ31 Mg alloy processed by ECAP — Materials Science and Engineering A, 2005, v.402, pp. 250-257.
44. Matsubara K., Miyahara Y., Horita Z., Langdon T.G. Developing superplasticity in a magnesium alloy through a combination of extrusion and ECAP Acta Materialia, 2003, v.51, pp. 3073-3084.
45. Valle J.A., Penalba F., Ruano O.A. Optimization of the microstructure for improving superplastic forming in magnesium alloys Materials Science and Engineering A, 2007, v.467, pp.165-171.
46. Neishi K., Horita Z., Langdon T.G. Achieving superplasticity in ultrafine-grained copper: influence of Zn and Zr additions Materials Science and Engineering A, 2003, v.352, pp. 129-135.
47. Schafler E., Kerber M.B. Microstructural investigation of the annealing behaviour of high-pressure torsion (HPT) deformed copper Materials Science and Engineering A, 2007, v.462, pp. 139-143.
48. Пышминцев И.Ю., Валиев Р.З., Александров И.В. и др. Особенности механического поведения меди с субмикрокристаллической структурой. -ФММ, 2001, т.92, №1, с.99-106.
49. Neishi К., Horita Z., Langdon T.G. Grain refinement of pure nickel using equal-channel angular pressing — Materials Science and Engineering A, 2002, v.325, pp. 54-58.
50. Schafler E., Pippan R. Effect of thermal treatment on microstructure in high pressure torsion (HPT) deformed nickel Materials Science and Engineering A, 2004, v.387-389, pp. 799-804.
51. Колобов Ю.Р., Грабовецкая Г.П., Иванов K.B., Гирсова Н.В. Влияние состояния границ и размера зерен на механизмы ползучести субмикрокристаллического никеля. ФММ, 2001, т.91, №5, с.107-112.
52. Belyakov A., Kimura Y., Tsuzaki К. Recovery and recrystallization in ferritic stainless steel after large strain deformation — Materials Science and Engineering A, 2005, v.403, pp. 249-259.
53. Park K-T., Shin D.H. Annealing behavior of submicrometer grained ferrite in a low carbon steel fabricated by severe plastic deformation Materials Science and Engineering A, 2002, v.334, pp. 79-86.
54. Lee B.S., Kim M.H. Annealing behavior of Zr702 fabricated by ECAP -Materials Science and Engineering A, 2006, v.416, pp. 150-154.
55. Cao H., Min J.Y., Wu S.D.,. Xian A.P,. Shang J.K. Pinning of grain boundaries by second phase particles in equal-channel angularly pressed Cu-Fe-P alloy -Materials Science and Engineering A, 2006, v.431, pp. 86-91.
56. Etter A.L., Baudin Т., Rey C., Penelle R. Microstructural and textural characterization of copper processed by ECAE — Materials Characterization 2006, v.56, pp. 19-25.
57. Field D.P., Bradford L.T., Nowell M.M., Lillo T.M. The role of annealing twins during recrystallization of Cu Acta Materialia, 2007, v.55, pp. 4233-4241.
58. Wang Y.M., Ma E. Three strategies to achieve uniform tensile deformation in a nanostructured metal Acta Materialia, 2004, v.52, pp. 1699-1709.
59. Wei W., Wei K.X., Fan G.J. A new constitutive equation for strain hardening and softening of fee metals during severe plastic deformation Acta Materialia, 2008, v.56, pp.4771^779.
60. Рыбин В.В. Структурно-кинетические аспекты физики развитой пластической деформации — Известия вузов. Физика, 1991, №3, с.7-22.
61. Seefeldt М. Disclinations in large-strain plastic deformation and work-hardening Reviews On Advanced Materials Science, 2001, v.2, pp.44-79.
62. Gutkin M.Yu., Mikaelyan K.N., Romanov A.E. Disclination Models of Misorientation Band Generation and Propagation Physica Status Solidi (A) Applied Research, 2002, v. 193, No.l, pp.35-52.
63. Чувильдеев B.H. Микромеханизм деформационно-стимулированной зернограничной самодиффузии. Часть 1-3. ФММ, 1996, т.81, №5, с.5-13; №6, с.5-13; т.82, №1, с.106-115.
64. Perevezentsev V.N., Rybin V.V., Chuvil'deev V.N. The theory of structurual superplastisity. Part I-IV. Acta Metall.Mater., 1992, v.40, №5, pp.887-923.
65. Chuvil'deev V.N., Kopylov V.I., W.Zeiger. Non-equilibrium grain:boundaries. Theory and its applications for describing nano- and microcrystalline materials processed by ECAP. Ann.Chim.Sci.Mat., 2002, 27(3), 55-64.
66. Перевезенцев B.H., Рыбин B.B., Чувильдеев B.H. Накопление дефектов на границах зерен и предельные характеристики структурной сверхпластичности. Поверхность. 1983, №10, с.108-115.
67. Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов. — М.: Металлургия, 1986,-231 с.
68. Рыбин В.В., Зисман А.А., Золоторевский Н.Ю. Стыковые дисклинации в пластически деформируемых поликристаллах. — ФТТ, 1985, т. 27, с. 181 — 186.
69. Рыбин В.В., Золоторевский Н.Ю., Жуковский И.М. Эволюция структуры и внутренних напряжений на стадии развитой пластической деформации кристаллических твердых тел. — ФММ, 1990, т. 1, с. 5 26.
70. Перевезенцев В.Н., Рыбин В.В., Чувильдеев В.Н. Миграция границ и рост зерен при сверхпластической деформации материалов. — Поверхность. Физика. Химия. Механика, 1985, № 4, с. 113 120.
71. Перевезенцев В.Н., Пирожникова О.Э., Чувильдеев В.Н. Рост зерен при сверхпластической деформации микродуплексных сплавов. — ФММ, 1991, т. 4, с. 33-41.
72. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. М.: Атомиздат, 1972, - 599 с.
73. Горелик С.С., Добаткин С.В., Капуткина JI.M. Рекристаллизация металлов и сплавов; Московский институт стали и сплавов: Москва, 2005; 432 с.
74. Лифшиц И.М., Слезов В.В. О кинетике диффузионного распада пересыщенных твердых растворов. — ЖЭТФ, 1958, № 35, с. 479 — 492.
75. Перевезенцев В.Н., Пирожникова О.Э., Чувильдеев В.Н. Рост зерен при сверхпластической деформации конструкционных керамик. — Неорганические материалы, 1993, т. 29, № 3, с. 421 — 425.
76. Нохрин А.В., Макаров И.М. Методика исследования зеренной структуры нано- и микрокристаллических металлов методом атомно-силовой микроскопии. Заводская лаборатория, 2002, т.68, №1, с.70-79.
77. Нохрин А.В., Макаров И.М. Особенности методики исследований зеренной структуры нано- и микрокристаллических металлов методом атомно-силовой микроскопии. Микросистемная техника, 2003, №3, с.19-28.
78. Болховитинов Н.Ф., Болховитинова Е.Н. Атлас макро и микроструктур металлов и сплавов - М.: Машгиз, 1959, 87с.
79. Панченко Е.В., Скаков Ю.А., Попов К.В. и д.р. Лаборатория металлографии. — М:Металлургия, 1957, 695с.
80. Беккерт М., Клемм X. Справочник по металлографическому травлению.' 1979, 335с.
81. Hurley P.J., Humphreys F.J. The application of EBSD to the study of substructural development in a cold rolled single-phase aluminum alloy. Acta Materialia, v.51, 2003, pp.1087-1102.
82. Чувильдеев В.Н., Нохрин А.В., Макаров И.М., Копылов В.И. Рекристаллизация в нано- и микрокристаллических металлах, полученных методом РКУ-прессования. Микросистемная техника, 2002, №8, с.19-28.
83. Чувильдеев В.Н., Копылов В.И., Нохрин А.В. и др. Аномальный рост зерен в нано- и микрокристаллических металлов, полученных методами РКУ-прессования. Часть I. Структурные исследования. — Материаловедение, 2003, №4, с.9-18.
84. Сегал В.М, Резников В.И., Копылов В.И. и др. Процессы пластического структурообразования металлов. Минск: Наука и техника. 1994, 232 с.
85. Рыбин В.В. Закономерности формирования мезоструктур в ходе развитой пластической деформации. Вопросы материаловедения, 2002, №1(29), с. 1134.
86. Лихачев В.А., Хайров Р.Ю. Введение в теорию дисклинаций. — Л.: Изд.ЛГУ, 1975, 183 с.
87. Фрост Г.Дж., Эшби М.Ф. Карты механизмов деформации. Челябинск., Металлургия, 1989, 328 с.
88. Нохрин А.В., Смирнова Е.С., Чувильдеев В.Н., Копылов В.И. Температура начала рекристаллизации в микрокристаллических металлах, полученных методами интенсивного пластического деформирования. Металлы, №3, 2003, с.27-37
89. Смирнова Е.С., Чувильдеев В.Н. Влияние малых концентраций примеси на диффузионные свойства границ зерен. ФММ, 1999, т. 88, вып. 1, с. 74-79.
90. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник в Зх томах: т.1 (под ред. Н.П.Лякишева). -М. Машиностроение, 1996, 922 с.
91. Valiev R.Z., Ivanisenko Yu.V., Rauch E.F., Baudelet В. Structure and deformation behaviour of armco iron subjected to severe plastic deformation. — Acta Materialia, 1996, v.44, No.12, pp.4705-4712.
92. Валиев P.3., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.:Логос, 2000, 272 с.
93. Чувильдеев В.Н., Нохрин А.В., Копылов В.И. и др. Рекристаллизация в микрокристаллических меди и никеле, полученных методами РКУ-прессования. ФММ, 2003, т.96, №5, с.51-60.
94. Дегтярев М.В., Воронова JI.M., Губернаторов В.В., Чащухина Т.И. О термической стабильности микрокристаллической структуры в однофазных металлических материалах. ДАН, 2002, т.386, №2, с. 180-183.
95. Смирнова Н.А., Левит В.И., Пилюгин В.П., Кузнецов Р.И., Дегтярев М.В. Особенности низкотемпературной рекристаллизации никеля и меди. -ФММ, т.62, 1986, с.566-570.
96. Гаген-Торн К.В. Влияние примесей на свойства нелегированной меди. -М.:ЦНИИЭИМЦМ, 1979, 28с.
97. Копылов В.И., Макаров И.М., Нестерова Е.В., Рыбин В.В. Кристаллографический анализ субмикрокристаллической структуры, полученной РКУ-прессованием высокочистой меди. Вопросы материаловедения, 2002, № 1(29), с.273-278.
98. Чувильдеев В.Н., Пирожникова О.Э., Петряев А.В. Микромеханизмы зернограничного возврата при отжиге после деформации. Часть 1-И. ФММ, 2001, т.92, №6, с.14-19; 2001, т.92, №6, с.20-26.
99. ЮО.Ахмадеев Н.А., Валиев Р.З., Копылов В.И., Мулюков P.P. Формирование субмикрозернистой структуры в меди и никеле с использованием интенсивного сдвигового деформирования. Известия АН СССР. Металлы, 1992, №5, с.96-101.
100. Колобов Ю.Р., Валиев Р.З., Грабовецкая Г.П. Зернограничная диффузия и свойства наноструктурных материалов Новосибирск: Нуака, 2001, 232с.
101. Watanabe, Н.; Mukai, Т.; Mabuchi, М.; Higashi К. Superplastic deformation mechanism in powder metallurgy magnesium alloys and composites. Acta Materialia, 2001, 49, 2027-2037.
102. ЮЗ.Кайбышев, О. А. Сверхпластичность промышленных сплавов; Металлургия: Москва, 1987; 264 с.
103. Zhilyaev A.P., T.G. Langdon Using high-pressure torsion for metal processing: Fundamentals and applications Progress in Materials Science, Volume 53, Issue 6, August 2008, Pages 893-979.
104. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы M.: Физматлит, 2000, 224 с.
105. Islamgaliev, R.K.; Yunusova, N.F.; Valiev, R.Z. «Nanostructures materials by high-pressure severe plastic deformation» Springer, 2006; pp.299-304.
106. Higashi, K.; Nieh, T.G.; Wadsworth, J. Effect of temperature on the mechanical properties of mechanically-alloyed materials at high strain rates. Acta Metallurgies 1995, 43, 3275-3282.
107. Lapovok, R.; Thomson, P.F.; Cottam, R.; Estrin, Y. Processing routes leading to superplastic behaviour of magnesium alloy ZK60. Materials. Science and Engineering A, 2005, 410-411, 390-393.
108. Yunusova, N.F.; Islamgaliev, R.K.; Bardinova, M.A.; Kil'mametov, A.R.; Valiev, R.Z. Microstructure and mechanical properties of aluminum alloy 1421 after ECAP and warm rolling. Metal Science and Heat Treatment, 2007, 49, pp.135-140.
109. Чувильдеев В.Н., Копылов В.И., Нохрин А.В., Макаров И.М. Аномальный рост зерен в нано и микрокристаллических металлах, полученных методами РКУ-прессования. Часть II. Модель. - Материаловедение, 2003, №5, с. 12-23.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.