Фазообразование в системах Fe-Mn, Fe-Ni, Fe-Co, Fe-Cu, Cu-Cr при механическом сплавлении тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Чердынцев, Виктор Викторович
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 189
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Чердынцев, Виктор Викторович
ВВЕДЕНИЕ.
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
1.1. Превращения в системах на основе металлов при механоактивации и механосплавлении.
1.2. Механизм фазовых превращений при механоактивации и механосплавлении.
1.3. Методика механоактивации и механосплавления.
1.4. Энергетические параметры процессов МА и МС.
1.5. Фазообразование в исследуемых системах.
1.5.1. Система Бе-Со.
1.5.2. Система Бе-Мп.
1.5.3. Система Бе-М.
1.5.4. Система Ре-Си.
1.5.5. Система Си-Сг.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
2.1. Исходные материалы.
2.2. Обработка материалов в планетарной мельнице.
2.2.1. Планетарная шаровая мельница АГО-2У.
2.2.2. Определение энергонапряженности и температуры в планетарной шаровой мельнице методом компьютерного моделирования.
2.2.3. Экспериментальное определение энергонапряженности и температуры в планетарной шаровой мельнице.
2.3. Отжиг образцов.
2.4. Рентгеноструктурный анализ.
2.5. Мессбауэровская спектроскопия.
2.6. Дифференциальная сканирующая калориметрия.
2.7. Сканирующая электронная микроскопия. Микроанализ.
3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕХАНОСПЛАВЛЕНИЯ.
3.1. Расчет энергетических параметров методом компьютерного моделирования.
3.2. Экспериментальное определение энергетических параметров.
4. СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ МЕХАНОСПЛАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
4.1. Система Fe-Mn.
4.2. Система Fe-Co.
4.3. Система Fe-Ni.
4.4. Система Fe-Cu.
4.5. Общие закономерности фазообразования при механосплавлении.
5. КИНЕТИКА ФАЗОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ СПЛАВЛЕНИИ.
5.1. Состав Fe5oMn5o.
5.2. Составы Fe65Co35 и Fei0Co90.
5.3. Состав Fe7oNi3o.
5.4. Состав Fe85Cu15.
5.6. Состав CrsoCuso.
5.7. Общие закономерности кинетики механосплавления.
ВЫВОДЫ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Термодинамика и кинетика превращений неравновесных металлических материалов с аморфной и нанокристаллической структурой1998 год, доктор физико-математических наук Калошкин, Сергей Дмитриевич
Механизмы, кинетика и термодинамика механического сплавления в системах железа с SP-элементами2006 год, доктор физико-математических наук Дорофеев, Геннадий Алексеевич
Особенности структуры и фазовых превращений в сплавах Fe-Mn и Fe-Ni, приготовленных механосплавлением2004 год, кандидат физико-математических наук Пустов, Леонид Юрьевич
Структурные и фазовые превращения при механохимическом синтезе интерметаллидных покрытий2010 год, кандидат физико-математических наук Каевицер, Екатерина Владиленовна
Кинетика и механизмы механоактивированного твердожидкостного и твердофазного синтеза фаз внедрения на основе титана2015 год, кандидат наук Лубнин, Алексей Николаевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Фазообразование в системах Fe-Mn, Fe-Ni, Fe-Co, Fe-Cu, Cu-Cr при механическом сплавлении»
Потребность техники в новых металлических материалах ставит перед исследователями задачи как получения до сих пор неизвестных композиций со специфическими свойствами, так и разработки новых, более эффективных методов получения известных композиций. Эти два направления во многом взаимосвязаны, так как во многих случаях применение новых методов обработки материалов приводит к образованию новых композиций.
В последние десятилетия широкое распространение получили экстремальные методы воздействия на металлические материалы, позволяющие получать различные метастабильные структуры: пересыщенные твердые растворы, аморфные, квазикристаллические и нанокристаллические фазы. К этим методам относятся: закалка из жидкого состояния, газофазное напыление, ионное облучение, и др. Особый интерес представляют методы, приводящие к получению метастабильных состояний путем механического воздействия на исходные вещества.
В химии и химической технологии широкое распространение получили механохимические методы обработки материалов [1-4]. В настоящее время механохимию рассматривают как науку об ускорении и инициировании химических реакций под воздействием упругой энергии. Подвод энергии к веществам для осуществления механохимических реакций обычно осуществляется обработкой их в механоактивационных аппаратах (мельницах) различных типов.
Достаточно давно было известно, что обработка металлов в мельницах сопровождается сильным деформационным воздействием, оказывающим существенное влияние на микроструктуру и дефектность кристаллической решетки [5]. В конце 60-х годов Бенджамином с сотрудниками [6] было предложено использовать обработку в мельнице смесей порошков металлов и сплавов для получения дисперсноупрочненных сплавов на никелевой основе, при этом было обнаружено перемешивание металлов на атомарном уровне, то есть образование сплавов. Это явление получило название "механическое сплавление" (mechanical alloying).
Широкий интерес исследователей к методу механического сплавления (МС) начал проявляться с середины 80-х годов, после того как Ермаковым [7] и Кохом [8] была экспериментально показана возможность получения аморфных сплавов в двойных металлических системах методом механоактивации (МА) интерметаллидов и МС, соответственно. К настоящему времени исследования процессов МА и МС приняли широкий размах. Ежегодно публикуется большое количество статей и обзоров по проблемам получения, исследования структуры и свойств механосплавленных материалов, активно ведутся поиски областей их практического применения. Традиционными стали международные конференции по механосплавленным, метастабильным и нанокристаллическим материалам (КМАЫАМ): 1991 г. - Киото, Япония; 1994 г. - Гренобль, Франция; 1995 г. -Квебек, Канада; 1996 г. - Рим, Италия; 1997 г. - Барселона, Испания; 1998 г. -Воллонгонг, Австралия; 1999 г. - Дрезден, Германия; 2000 г. - Оксфорд, Великобритания.
Использование метода МС для получения сплавов в неравновесном состоянии дает ряд преимуществ по сравнению с другими методами. Так, механосплавление как правило не требует специальной подготовки образцов, имеет относительно небольшие энергетические затраты. С помощью МС можно, в отличие, например, от газофазного напыления и ионного облучения, получать значительные количества продуктов. МС весьма удобно применять при производстве порошковых материалов, так как конечный продукт получается в виде порошка. Это позволяет избежать этапа измельчения образцов, который требуется в случае применения от метода закалки из жидкого состояния. Одним из наиболее важных для исследователя преимуществом МС является возможность контролировать и менять в широких пределах степень воздействия на вещество, что позволяет изучать кинетику образования метастабильных состояний.
Как уже упоминалось, МС является сравнительно новым, развивающимся направлением. К настоящему времени накоплен значительный экспериментальный материал, исследовано большое количество двойных и многокомпонентных систем. Выведены эмпирические критерии возможности получения тех или иных метастабильных структур в различных металлических системах. Определен ряд общих проблем, стоящих перед экспериментаторами в области механохимии металлических сплавов. К таким проблемам, в частности, можно отнести, влияние газовой атмосферы при обработке на структуру и свойства получаемых сплавов, неконтролируемое изменение состава образцов в результате их взаимодействия с материалами механоактивационных аппаратов и др.
Тем не менее ряд проблем, связанных с процессом МС, изучен к настоящему времени недостаточно. В первую очередь, к таким проблемам можно отнести теоретический аспект происходящих при МС и МА процессов фазовых и структурных превращений. Предложен ряд концепций, объясняющих получение метастабильных структур при МС [8 - 12]. Тем не менее, причины получения неравновесных состояний в результате интенсивной механической обработки до конца не ясны. Кроме того, неясной остается связь технологических параметров обработки с физическими основами происходящих в материале превращений, что затрудняет практическое применение МС для производства конструкционных материалов.
В соответствии с вышеизложенным, основной целью настоящей работы является установление закономерностей протекающих при МС превращений и их связи с технологическими параметрами обработки на основе экспериментальных данных.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Механохимический синтез алюминидов никеля с добавками переходных металлов: Ti, Nb, Mo2003 год, кандидат физико-математических наук Блинов, Алексей Михайлович
Структурно-фазовые превращения в системах Fe-Sn и Fe-Si при механическом сплавлении2001 год, кандидат физико-математических наук Ульянов, Александр Леонидович
Механохимический синтез сплавов железа и никеля с p-элементами2012 год, кандидат химических наук Федотов, Сергей Александрович
Деформационно-индуцированные изменения структуры фуллерита C60/70 и графита при механоактивации и их влияние на формирование механокомпозитов медь-фуллерит и медь-графит2014 год, кандидат наук Ларионова, Настасья Сергеевна
Механическое сплавление в двухкомпонентных металлических системах с участием легкоплавкого металла2005 год, доктор химических наук Григорьева, Татьяна Федоровна
Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Чердынцев, Виктор Викторович
ВЫВОДЫ
1. Экспериментально и с помощью компьютерного моделирования определены энергонапряженность и температура в реакционных контейнерах, планетарной шаровой мельницы типа АГО-2У. В зависимости от режимов работы мельницы температура процесса МС, может составлять от 200 до 500 °С.
2. Получены данные о фазовом составе и структурных параметрах -периодах решетки, размерах блоков, микродеформациях - сплавов систем Бе-Мп, Бе-Со, Бе-М и Ре-Си, приготовленных методом МС чистых металлов, в широком интервале концентраций.
3. Для сплавов с ГЦК структурой во всех исследуемых системах обнаружена значительная концентрация деформационных дефектов упаковки, исследована ее зависимость от химического состава сплавов. Показано, что концентрация дефектов упаковки растет с уменьшением разницы энергий Гиббса ГПУ и ГЦК фаз.
4. Для МС сплавов системы Ре-№ обнаружено, что отжиг приводит к расширению области существования ГЦК фазы, при этом сплавы с содержанием N1 22 - 26 ат. % находятся в парамагнитном состоянии при комнатной температуре. Показано, что расширение области существования ГЦК фазы связано со снижением температуры мартенситного превращения.
5. Установлено, что фазовые превращения в металлических системах при МС развиваются в соответствии с термодинамическими движущими силами. При МС как правило образуется только единственная фаза с наименьшей энтальпией. Термодинамический подход позволяет объяснить все основные закономерности процессов фазообразования и формирования дефектов кристаллического строения при МС
6. Для составов Ре5оМп5о, Реб5Соз5, ЕеюСо9о, Ре7о№3о, Ре8б.5Си1з.5 и Сг5оСи5о исследованы закономерности кинетики фазообразования при МС. Развиты модельные представления, позволяющие объяснять эти закономерности.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Чердынцев, Виктор Викторович, 2000 год
1. Аввакумов Е.Г. // Механические методы активации химических процессов. -Новосибирск: Наука, 1979.
2. Болдырев В.В. // Экспериментальные методы в механохимии твердых неорганических веществ. Новосибирск: Наука, 1983.
3. Бутягин П.Ю. // Успехи химии. 1994. - Т. 63. - С. 1031 - 1043.
4. Бобков С.П. // Известия Вузов. Химия и химическая технология. 1992. - Т. 35(3). -С. 3 - 14.
5. Kochanovska А. // Czechosl. J. Phys. 1954. - V. 4. -Р. 463 - 471.
6. Benjamin J.S. // Met. Trans. 1970. - V. 1. - Р. 2943 - 2951.
7. Ермаков A.E., Юрчиков Е.Е., Баринов В.А. // ФММ. 1981. - Т. 52. - С. 1184 - 1193.
8. Koch С.С., Cavin O.B., McKamey C.G., Scarbrough J.O. // Appl. Phys. Lett. 1983. - V. 43. -P. 1017- 1019.
9. Shingu P.H., Ishihara K.N. // Mater. Trans. ЛМ. 1995. - V. 36. -P. 96 - 101.
10. Yavari A.R. // Mater. Trans. ЛМ. 1995. - V. 36. - P. 228 - 239.
11. Koch C.C. //Mater. Trans. ЛМ. 1995. - V. 36. - P. 85 - 95.
12. Калошкин С.Д. // Дисс. .докт. физ.-мат. наук. М., МИСиС, 1998.
13. Gaffet Е., Malhouroux N., Abdellaoui М. // J. All. Comp. 1993. - V. 194. - Р. 339 - 360.
14. Huang B.-L., Lavernia E.J. // J. Mater. Synth. Proc. 1995. - V. 3. - Р. 1 - 10.
15. Koch C.C., Whitenberger J.D. // Intermetallics 1996. - V. 4. - P. 339 - 355.
16. Le Caer G., Matteazzi P. // Hyp. Int. 1994. - V. 90. - P. 229 - 242.
17. Campbell S.J., Kaczmarek W.A. // Mossb. Spectr. Appl. Magn. Mater. Sei. (ed. G.J. Long & F. Grangjean), Plenum Press, NY. 1996. - V.l.- P. 273 - 330.
18. Koch C.C. // Scr. Mater. 1996. - V. 34. - P. 21 - 27.
19. Chen Y., LeHazifR., Martin G. // Mater. Sei. Forum. 1992. - V. 88-90. - P. 35 - 42.
20. Chaffron L., Poisonnet S. // Mater. Sei. Forum. 1996. - V. 225-227. - P. 217 - 222.
21. YangH., BakkerH. //Mater. Sei. Eng. A. 1994. -V. 181/182. -P. 1207- 1211.
22. Herr U., Samwer K. // Mater. Sei. Forum. 1995. - V. 179-181. - P. 85 - 90.
23. Xia S.K., Larica C., Rodriguez V.A., Rizzo Assunkao F.C., Baggio-Saitovich E. // Mater. Sei. Forum. 1995. - V. 225-227. - P. 389 - 394.
24. Skakov Yu.A., Djakonova N.P., Sviridova T.A., Shelekhov E.Y. // Mater. Sci. Forum. -1998. V. 269-272. - P. 595 - 600.
25. Lee P.Y., Jang J., Koch C.C. // J. Less-Comm. Met. 1988. - V. 140. - P. 73 - 83.
26. Weeber A.W., Haag W.J., Wester, A.J.H., Bakker H. // J. Less-Comm. Met. 1988. - V. 140. - P. 119- 127.
27. Burgio N., Iasonna A., Magini M., Martelli S., Padella F. // II Nuovo Cimento. 1991. - V. 130.-P. 459-476.
28. Meiya L., Enzo S., Soletta I., Cowlam N., Cocco G. // J. Phys.: Cond. Matter. 1993. - V. 5.-P. 5235 - 5244.
29. Cocco G., Cowlam N., Enzo S. // Mater. Sci. Eng. A. 1994. - V. 178. - P. 29 - 34.
30. Cocco G., Soletta I., Battezatti L., Baricco M., Enzo S. // Phil. Mag,. B. 1990. - V. 61. - P. 473 - 486.
31. El-Eskandarani M.S., Aoki K, Suzuki K. // Mater. Sci. Forum. 1992. - V. 88-90. - P. 81 -88.
32. Nasu, T., Nagaoka K., Sakurai M., Suzuki K. // Mater. Sci. Forum. 1995. - V. 179-181. -P. 97- 102.
33. Lopez Hirata V.M., Juarez Martinez U., Cabanas-Moreno J.G. // Mater. Sci. Forum. 1995.- V. 179-181. P. 261-266.
34. Lin C.K., Lee P.Y., Kao S.W., Chen G.S., Louh R.F., Hwu Y. // Mater. Sci. Forum. 1999.- V. 312-314. P. 55 - 60.
35. Cooper R.J., Randrianantroanro N., Cowlam N., Greneche J.-M. // Mater. Sci. Eng. A. -1997. -V. 226-228. P. 84 - 89.
36. Molnar A., Domokos L., Katona T., Martinek T., Muías G., Cocco G., Berotti I., Szepvolgyi J. // Mater. Sci. Eng. A. 1997. - V. 226-228. - P. 1074 - 1078.
37. Wang K.Y., Shen T.D., Jiang H.G., Quan M.X., Wei W.D. // Mater. Sci. Eng. A. 1994. -V. 179/180.-P. 215-219.
38. NagarajanR., Ranganathan S. //Mater. Sci. Eng. A 1994. - V. 179/180. - P. 168 - 172.
39. Lee P.Y., Lin C.K., Chen G.S., Louh R.F., Chen K.C. // Mater. Sci. Forum. 1999. - V. 312-314. - P. 67-72.
40. Martinez-Sanchez R., Cabanas-Moreno J.G., Caledron H.A., Balmori H., Mendoza H Bokhimi J., Umemoto M., Shiga S., Lopez-Hirata V.M. // Proc. 9th Int. Conf Rapidly Quenched and Metastabe Materials, Bratislava, Slovakia, 25-30 Aug. 1996. P. 37 - 40.
41. Schultz L. // J. Less-Comm. Met. 1988. - V. 145. - P. 233 - 249.
42. Chakk Y., Berger S., Weiss B.-Z., Brook-Levinson E. // Acta Met. Mater. 1994. - V. 42. -P. 3679-3685.
43. Hen Z., Bangwei Z. // Physica B. 1995. - V. 205. - P. 263 - 268.
44. Trudeau M.L., Schulz R, Dussault D., Van Neste A. // Phys. Rev. Lett. 1990. - V. 64. - P. 99 - 102.
45. Morris M.A., Morris D.G. // Mater. Sei. Forum. 1992. - V. 88-90. - P. 529 - 536.
46. El-Eskandarani M.S., Aoki K, Sumiyama K., Suzuki K. // Appl. Phys. Lett. 1997. - V. 70. -P. 1679- 1681.
47. El-Eskandarani M.S., Aoki K, Sumiyama K., Suzuki K. // Scr. Mater. 1997. - V. 36. - P. 1001 - 1009.
48. Uenishi K., Kobayashi K.F., Nasu S., Hatano H., Ishihara K.N., Shingu P.H. // Z. Metallk. -1992. -V. 83. P. 132- 135.
49. Ogino Y., Yamasaki T., Murajama S., Sakai R. // J. Non-Cryst. Solids. 1990. - V. 117/118. - P. 737 - 740.
50. Uenishi K., Kobayashi K.F., Ishihara K.N., Shingu P.H. // Mat. Sei. Eng. A. 1991. - V. 134.-P. 1342 - 1345.
51. Baricco M., Cowlam N., Schiftini L., Marci P.P, Frattini P., Enzo S. // Phil. Mag. B. 1993. -V. 68. - P. 957 -966.
52. Hightower A., Fultz B., Bowman Jr. R.C. // J. All. Comp. 1997. - V. 252. - P. 238 - 244.
53. Ma E., He J.-H., Schilling P J. // Phys. Rev. B. 1997. - V. 55. - P. 5542 - 5545.
54. Zhu M., Li B.L., Gao Y., Li L., Luo K.C., Sui H.X., Li Z.X. // Scr. Mater. 1997. - V. 36. -P. 447-453.
55. Eckert J. // Mater. Sei. Forum. 1992. - V. 88-90. - P. 679 - 686.
56. Asahi N., Noguch S., Matsumura K. // Mater. Sei. Eng. A. 1994. - V. 179/180. - P. 819 -822.
57. Takeushi T., Koyano T., Utsimi M., Fukunaga T., Kaneko K., Mizutani U. // Mater. Sei. Eng. A. 1994. - V. 179/180. - P. 224 - 228.
58. Takeushi Т., Yamada Y., Fukunaga Т., Mizutani U. // Mater. Sci. Eng. A. 1994. - V. 179/180. -P. 828 - 832.
59. Asahi N. Maki Т., Matsuoto S., Sawai T. // Mater. Sci. Eng. A. 1994. - V. 179/180. - P. 841 - 844.
60. Yen B.K., Aizawa Т., Kihara J. // Mater. Sci. Forum. 1997. - V. 235-238. - P. 157 - 162.
61. Oleszak D., Portnoy V.K., Matyja H. // РЫ1. Mag. B. 1997. - V. 76. - P. 639 - 649.
62. Shen T.D., Koch C.C. //Mater. Sci. Forum. 1995. - V. 179-181. - P. 17 - 24.
63. Ueda Y., Ikeda S. // Mater. Trans. JIM. 1995. - V. 36. - P. 384 - 388.
64. Sokolovsky L.M., Sánchez F.H., Shingu PH., Ishihara K., Otsuki A., Yasuna K. // Hyp. Int. C. 1998. -V. 3. -P. 201 -204.
65. Широков Ю. Г. //Журн. прикл. химии. 1997. - Т. 70. - С. 961 - 976.
66. Лин Г.Н., Самохин П.В., Калошкин С.Д., Розовский А.Я. // Кинетика и катализ. -1998. Т. 39. - С. 624-630.
67. Brower Jr W.E., Montes A. J., Prudlow К.A., Bakker Н., Moleman A.S., Yang H. // Mater. Sci. Forum. 1997. - V. 235-238. - P. 935 - 940.
68. Benameur Т., Rezgui В., Yavari A.R., Durand R. // Mater. Sci. Forum. 1997. - V. 235238. -P. 917-922.
69. Arce-Estrada E.M., Torres-González N.E., Lopez-Hirata V.M. // Mater. Sci. Forum. 1999. -V. 312-314.-P. 507- 512.
70. De la Torre S.D., Oleszak D., Almeraya F., Martinez-V. A., Martinez-S. R., Rios-J. D., Miyamoto H. //Mater. Sci. Forum. 2000. - V. 343-346. - P. 855 - 860.
71. Аввакумов Е.Г., Дьяков B.E., Стругова Л.И., Болдырев В.В., Корюков Ю.С., Девятова Л.Б. // Изв. СО АН СССР, сер. хим. наук. 1974. - Вып. 1. - С. 26 - 28.
72. Варенек В.А., Стругова Л.И., Аввакумов Е.Г., Соколова В.К. // Изв. СО АН СССР, сер. хим. наук. 1974. - Вып. 1. - С. 29 - 33.
73. Аввакумов Е.Г., Стругова Л.И. // Изв. СО АН СССР, сер. хим. наук. 1974. - Вып. 1. -С. 34-38.
74. Gilman P.S., Benjamin, J.S. // Ann. Rev. Mater. Sci. 1983. - V. 13. - P. 279 - 300.
75. Schultz L. // Phil. Mag. B. 1990 - V. 61. - P. 453 - 471.
76. Eckert J. // Mater. Sci. Forum. 1999. - V. 312-314. - P. 3 - 12.
77. Shingu P.H., Ishihara K.N., Otsuki A. // Mater. Sci. Forum. 1995. V. 179-181, P. 5 - 10.
78. Aizawa Т., Kihara J., Benson D. // Mater. Trans. JIM. 1995. - V. 36. - P. 138 - 149.
79. Павлюхин E.T., Манзанов Ю.Е., Аввакумов Е.Г., Болдырев B.B. //Изв. СО АН СССР, сер. хим. наук. 1981. - Вып. 6. - С. 84 - 88.
80. Скаков Ю.А., Обручева Е.В., Умдеман В.А. // Металлофизика и новейшие технологии. 1996. - Т. 18. - С. 74 - 79.
81. Dorofeev G.A., Konygin G.N., Yelsukov Е.Р., Povstugar I.V., Streletskii A.N., Butyagin P.Yu., Ulyanov A.L., Voronina E.V. // Mossbauer Spectroscopy in Materials Science, ed. M. Miglierini and P. Petridis, Klüver publ. 1999. P. 151-160.
82. Лариков JI.H., Фальченко B.M., Мазанко В.Ф., Гуревич С.М., Харченко Г.К., Игнатенко А.И. // ДАН. 1975. - Т. 221. - С. 1073 - 1075.
83. Овидько И.А., Осипов A.B. // ФТТ. 1992. Т. 34. - С. 288 - 292.
84. Skakov Y.A. // Mater. Sei. Forum. 2000. - V. 343-346. - Р. 597 - 602.
85. Гусев A.A. // Сиб. хим. журнал. 1993. - Вып. 2. - С. 135-141.
86. Зырянов В.В. //Неорг. матер. 1998. - Т. 34. - С. 1525 - 1534.
87. Van der Kolk C.J, Miedema A.R., Messen A.K. // J. Less-Comm. Met. 1988. - V. 145. -Р. 1 - 17.
88. БутягинП.Ю. //ДАН. 1993.-Т. 331.-С. 311 -314.
89. Li S, Wang К., Sun L, Wang Z. // Scr. Metall. Mater. 1992. - V. 27. - P. 437 - 442.
90. Бутягин П.Ю. // Коллоидный журнал. 1997. - Т. 59. - С. 460 - 467.
91. Schwarz R.B. // Mater. Sei. Forum. 1998. - V. 269-272. - P. 665 - 674.
92. Сагарадзе B.B., Морозов С.В., Шабашов В.А., Ромашов Л.Н., Кузнецов Р.И. // ФММ. 1988. - Т. 66.-С. 328 - 338.
93. Bormann R. // Mat. Sei. Eng. 1994. - V. A179/A180. - Р. 31 - 35.
94. Bormann R., Michaelsen C., Sinkler W., Pfullmann Th. // Mater. Sei. Forum. 1996. - V. 225-227. -P. 5 - 14.
95. Ma E., Sheng H.W., He J.H., Schilling P.H. // Mater. Sei. Eng. A. 2000. - V. 286. - P. 48 -57.
96. Brook-Levinson E.T., Kolesnikov A.A., Fine E.V. // Mater. Sei. Forum. 1992. - V. 88-90. -P. 113 - 120.
97. Zoz H. //Mater. Sei. Forum. 1995. - V. 179-181. - P. 419 - 424.
98. Zoz H., Ernst D., Mizutani Т., Okouchi T. // Metall. 1997. - V. 51. - P. 568 - 572.
99. Бутягин П.Ю., Кузнецова И.Р., Павлычев И.К. // ПТЭ. 1986. - № 6. - С. 201 - 204.
100. Magini M., Iasonna А. // Mater. Trans. JIM. 1995. - V. 36. - P. 123 - 133.
101. Uchrin J., Uchrin, E., Awakumov, E.G. // Mater. Sei. Forum. 1995. - V. 179-181. - P. 425 - 430.
102. Calka A., Nikolov J.I., Williams S.J. // Mater. Sei. Forum. 1996. - V. 225-227. P. 527 -522.
103. Kaloshkin S.D, Tomilin I.A., Andrianov G.A., Baldokhin Yu.V., Shelekhov E.V. // Mater. Sei. Forum. 1997. - V. 235-238. - P. 565 - 570.
104. Skakov Yu.A., Djakonova N.P., Edneral N.V., Koknaeva M.R., Semina V.K. // Mater. Sei. Eng. A. 1991. - V. 133. - P. 560 - 564.
105. Magini M., Colella C., Guo W., Dikonimos Markis T, Turtu S.// Mater. Sei. Forum. -1995. V. 179-181 - P. 325-331.
106. Chen U., Williams, J.S. // Mater. Sei. Forum. 1996. - V. 225-227. - P. 545 - 552, 881888.
107. Kaczmarek, W.A. // Mater. Sei. Forum. 1995. - V. 179-181. - P. 313 - 320.
108. Calka A., Jing J., Jayasuriya K.D., Campbell S.J. // Proc. 2nd Int. Conf. Str. Appl. Mech. All. 1993. -P. 27-31.
109. КокнаеваМ.Р. //Дисс.канд. физ.-мат. наук. M., МИСиС, 1990.
110. Sanchez F.H., Rodriguez Torres C.E., Fernandez van Raap M.B., Mendoza Zelis L. // Hyp. Int. 1998.-V. 113.-P. 269-277.
111. Портной В.К., Фадеева В.И. Завьялова И.Н. // Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия. 1994. -Т. 35. - С. 247 - 249.
112. Portnoy V.K., Faddeva V.l., Zaviyalova I.N // J. All. Comp. 1995. - V. 224. - P. 159 -161.
113. Huang J.Y., Wu Y.K., Ye H.Q. // Appl. Phys. Lett. 1995. - V. 66. - P. 308 - 310.
114. Болдырев B.B., Павлов C.B., Полубояров В.А., Душкин A.B. // Неорг. матер. 1995. -Т.31.-С. 1128 - 1138.
115. Бутягин П.Ю. // Изв. СО АН СССР, сер. хим. наук. 1987. - Вып. 5. - С. 48 - 59.
116. Koch С.С., Pathak D.// Proc. 2nd Int. Conf. Str. Appl. Mech. All. 1993. - P. 205 - 212.
117. Xu J., He J.H., MaE. //Metall. Mater. Trans. A. 1997. - V. 28. - P. 1569 - 1580.
118. Klassen T., Herr U., Averback RS. // Acta Mater. 1997. - V.45. - P. 2921 - 2930.
119. Butyagin P.Yu., PavlichevI.K. //Reactivity of Solids. 1986. -V. 1. - P. 361 -372.
120. Streletskii A.N. // Proc. 2nd Int. Conf. Str. Appl. Mech. All. 1993. - P. 51 - 58.
121. Борунова А.Б., Жерновенкова Ю.В., Стрелецкий A.H., Портной B.K. // Дисперсная обработка материалов и сред. Периодический сборник научных трудов, Вып. 9. 1999, Одесса. - С. 158 - 163.
122. Watanabe R., Hashimoto Н., Gil Geun Lee. // Mater. Trans. JIM. 1995. - V. 36. - P. 102 - 109.
123. Abdellaoui M., Gaffet E. // J. de Phis.IV. 1994. - V.4. - P C291 - C296.
124. Dallimore M.P., McCormick P.G. // Mater. Sei. Forum. 1997. - V. 235-238. - P. 5 - 14.
125. Герасимов К.Б., Гусев A.A., Колпаков B.B., Иванов Е.Ю. // Сиб. хим. журнал. -1991. Вып. 3,-С. 140- 145.
126. Calka A., Wexler D., Li Z.L.// Proc. 9th Int. Conf Rapidly Quenched and Metastabe Materials, Bratislava, Slovakia, 25-30 Aug. 1996. P. 191 - 194.
127. Schwarz R.B., Koch C.C. // J. Appl. Phys. 1986. - V. 49. - P. 146 - 148.
128. Davis R.M., McDermot В., Koch C.C. // Metall. Trans. A. 1988. - V. 19. - P. 2867 -2874.
129. Schaffer G.B., Forrester J.S. // J. Mater. Sei.- 1997. V. 32. - P. 3157 - 3162.
130. Уракаев Ф.Х., Болдырев B.B. // Неорг. матер. 1999. - Т. 35. - С. 248 - 256.
131. Шелехов Е.В., Свиридова Т.А. //Материаловедение. 1999. - № 10. - С. 13-21.
132. Binary Alloys Phase Diagrams. ed. Т. Massalski. - Am. Soc. Met. - 1987.
133. Kuhrt C., Schultz L. // J. Appl. Phys. 1992. - V. 71. - P. 1896 - 1900.
134. Cohen N.S., Pankhurst Q.A., Barquin L.F. // J. Phys.: Cond. Matter. 1999. - V. 11. - P. 8839 - 8853.
135. Brüning R, Samwer K., Kuhrt C., Schultz L. // J. Appl. Phys. 1992. - V. 72. - P. 2978 -2983.
136. Collins G.S., Meeves B.H. // Scr. Metall. Mater. 1993. - V. 29. - P. 1319 - 1323.
137. Вол A.E. // Строение и свойства двойных металлических систем. М., Наука. -1962. - Т. 2.
138. Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе железа. -ред. O.A. Банных, М.Е. Дриц. М., Металлургия. - 1986.
139. Хансен М., Андерко К. // Структуры двойных сплавов. М., Гос. н.-т. изд. черн. цветн. металлург. 1962. - Т. 2.
140. Понятовский Е.Г., Антонов В.Е., Белаш И.Т. // ФММ. 1978. - Т. 46. - С. 1090 -1092.
141. Zhu М., Ahn J.H., Che X.Z., Li B.L., Li Z.X. // J. Matter. Sei. Lett. 1998. - V. 17. - P. 445 - 447.
142. Liu Т., Liu H.Y., Zhao Z.T., Ma R.Z., Hu T.D., Xie Yu.N. // Mater. Sei. Eng. A. 1999. -V. 271.-P. 8-13.
143. Le Caer G., Ziller Т., Delcroux P., Morniroli J.P. // Mossbauer Spectroscopy in Materials Science, ed. M. Miglierini and P. Petridis, Kluver publ. 1999. P. 131 - 142.
144. Kuhrt C., Schultz L. // J. Appl. Phys. 1993. - V. 73. - P. 1975 - 1980.
145. Hong L.B., Fultz B. // J. Appl. Phys. 1996. - V. 79. - P. 3946 - 3954.
146. Jartych E., Zurawicz J.K., Oleszak D., Pekala M. // Nanostr. Mater. 1999. - V. 12. - P. 927 - 930.
147. Eckert J., Holzer, J.C, Johnson W.L. // J. Appl. Phys. 1993. - V. 73. - P. 131 - 141.
148. Ma E., Atzmon M., Pinkerton F.E. // J. Appl. Phys. 1993. - V. 74. - P. 955 - 962.
149. Schilling P.H., He J.H., Tittsworth R.C., Ma E. // Acta Mater. 1999. - V. 47. - P. 2525 -2537.
150. Xu J., Collins G.S., Peng L.S.J., Atzmon M. // Acta Mater. 1999. - V. 47. - P. 1241 -1253.
151. Huang H., Mashimo T. // J. All. Comp. 1999. - V. 288. - P. 299 - 305.
152. Ogino Y., Murajama S., Yamasaki T. // J. Less-Comm. Met. 1991. - V. 168. - P. 221 -235.
153. Shen T.D., Koch C.C. // Acta Mater. 1996. - V.44. - P. 753 - 761.
154. Gerasimov K.B., Mytnichenko S.V., Pavlov S.V., Chernov V.A., Nikitenko S.G. // J. All. Comp. 1997. - V. 252. - P. 179 - 183.
155. Физические величины. Справочник. //Бабичев А.П., Бабушкина H.A., Братковский .М. и др.-М.:Энергоатомиздат, 1991.
156. Shelekhov E.V., Sviridova Т.А. // Mater. Sei. Forum. 2000. - V. 321-324. - P. 97 - 102.
157. Magini M. // Mater. Sei. Forum. 1992. - V. 88-90. - P. 121 - 128.
158. Liu L., Magini M. // J. Mater. Res. 1997. - V. 12. - P. 2281 - 2287.
159. Liu L., Casadio S., Magini M., Nannetti С.A., Qin Y., Zhen K. // Mater. Sei. Forum. -1997. V. 235-238. - P. 163 - 168.
160. Skakov Yu.A., Edneral N.V., Frolov E.V., Povolozki J.A. // Mater. Sei. Forum. 1995. -V. 179-181. - P. 33 - 38.
161. Чердынцев B.B., Калошкин С.Д., Томилин И.А. // ФММ. 1998. - Т. 86. - Вып. 6. -С. 84-89.
162. Enzo S., Muías G., Frattini G., Principi G., Gutra R., Cooper R, Cowlam N // Mater. Sei. Forum. 1997. - V. 235-238. - P. 529 - 534.
163. Gayle F.W., Biancaniello F.S. //Nanostr. Mater. 1995. - V. 6. - P. 429 - 432.
164. Salimon, A.I.; Korsunsky, A.M., Ivanov, A.N. // Mater. Sei. Eng. A. 1999. - V. 271. - P. 196-205.
165. Gialanella S., Luterotti L. //Mater. Sei. Forum. 1995. - V. 179-181. - P. 59 - 64.
166. Leonov A.V., Szewczak E., Gladilina O.E., Matyja H., Fadeeva V.l. // Mater. Sei. Forum. 1997.-V. 235-238.-P. 67- 72.
167. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.H. // Рентгенографический и электронноптический анализ. М., МИСиС. - 1994.
168. Williamson G.K, Hall W.H. // Acta Met. 1953. - V. 1. - P. 22 - 31.
169. Григорьева Т.Ф., Цыбуля C.B., Черепанова C.B., Крюкова Г.Н., Баринова А.П., Белых В.Д., Болдырев В.В. // Неорг. матер. 2000. - Т. 36. - С. 194 - 200.
170. Gauzzi F, Verdini В., Principi G., Badan В. // J. Mater. Sei. 1983. - V. 18. - P. 3661 -3670.
171. Kang S.G., Onodera H., Yamamoto H., Watanabe H. // J. Phys. Soc. Jap. 1974. - V. 36. -P. 975 - 979.
172. OhnoH., MekataM. //J. Phys. Soc. Jap. 1971. -V. 31. - P. 102- 108.
173. Endoh Y., Ishikawa Y. // J. Phys. Soc. Jap. 1971. - V. 30. - P. 1614 - 1627.
174. Paduani C., Galvao da Silva E., Perez-Alcazar G.A. // Hyp. Int. 1992. - V. 73. - P. 233 -245.
175. Johnson C.E., Ridout M.S., Granshaw Т.Е. // Proc. Phys. Soc. 1963. - V. 81. - P. 1079 -1090.
176. Jartych E., Zurawicz J.K., Budzynski M. // J. Phys.: Cond. Matter. 1993. - V. 5. - P. 927 -934.
177. Jatrykh E., Budzinski M., Jurawitz J.K. // Hyp. Int. 1992. - V. 73. - P. 255 - 264.
178. Kaufman L., Clougherty E.V., Weiss R.J. // Acta Met. 1963. - V. 11. - P. 323 - 335.
179. Балдохин Ю.В., Петров Ю.И. //ДАН. 1992. - Т. 327. - С. 87 - 91.
180. Ping J.Y., RancourtD.G., Dunlap RA. // J. Magn. Magn. Mater. 1992. - V. 103. - P. 285 -313.
181. Гудремон Э. // Специальные стали. M: Металлургия, 1966.
182. Курдюмов Г.В., Утевский Л.М., Энтин Р.И. // Превращения в железе и стали. М: Наука, 1977.
183. Shimizu К., Kakeshita Т. // ISIJ International. 1989. - V. 29. - Р. 97 - 116 .
184. Lapina Т.М., Shabashov V.A., Sagaradze V.V., Arbuzov V.L // Mater. Sci. Forum. 1999.- V. 294-296. P. 767 - 770.
185. Дуфлос Ф., Кантор Б. // Быстрозакаленные металлы. Под. ред. Б.Кантора. Пер с англ. М.: Металлургия, 1987. С. 81 - 88.
186. Jiang J.Z., Gonser U., Gente С., Bormann R. // Appl. Phys. Lett. 1993. - V. 63. - P. 1056- 1058.
187. Kaloshkin S.D., Tomilin I.A., Andrianov, G.A., Baldokhin U.V., Shelekhov, E.V. // Mat. Sci. Forum. 1997. - V. 235-238. - P. 565 - 570.
188. Huang J. V., He A.Q., Wu Y.K. //Nanostr. Mater. 1994. V. 4. - P. 1 - 10.
189. Drbohlav O., Secondi J, Yavari A.R // Mater. Sci. Forum. 1995. - V. 179-181. - P. 475 -482.
190. Могутнов Б.М., Томилин И.А., Шварцман Jl.A. // Термодинамика сплавов железа. -М: Металлургия, 1984.
191. Miedema, A.R // J. Less-Comm. Met. 1973. - V. 32. - P. 117 - 136; 1976. - V. 46. - P. 67- 83.
192. Kaufman L., Beinstein H. // Computer Calculation of Phase Diagrams. New York: Academic, 1970.
193. Шульце Г. // Металлофизика. M: Мир, 1971.
194. Dinsdale А.Т.//CALPHAD. 1991.-V. 15. - P. 317 - 425.
195. Crespo P., Hernando A., Garcia Escorial A. // Mater. Sci. Forum. 1995. - V. 179-181. -P. 225 - 230.
196. Jiang J.Z., Chen F.N. // J. Phys.: Cond. Matter. 1994. - V. 6. - P. L343 - L348.
197. Warren B.E. // Progr. Met. Phys. 1959. - V. 8. - P. 147 - 170.
198. Foley J.H., Cahn R.W., Raynor G.V. // Acta Met. 1963. - V. 11. - P. 355 - 360.
199. Анциферов B.H., Пещеренко С.И., Боброва C.H., Тимохова А.П. // ФММ. 1996. - . 81. - вып. 2. - С. 76 - 82.
200. Majmudar В., Manivel Raja М., Narayanasamu A., Chattopadhyay К. // J. All. Сотр. -1997.-V. 248.-P. 192 -200.
201. Tokumitsu К. // Mater. Sci. Forum. 1999. - V. 312-314. - P. 557 - 562.
202. Stevulova M., Buchal A., Petrovic P., Tkacova K., Sepelak V. // J. Magn. Magn. Mater. -1999. -V. 203. P. 190-192.
203. Enzo S., Mulas G., Delogu F., Frattini R. // Mater. Sci. Forum. 1999. - V. 312-314. - P. 417-422.
204. Tokumitsu K. // Mater. Sci. Forum. 1999. - V. 312-314. - P. 405 - 410.
205. Barro M.J., Havarro E., Agudo P., Hernando A., Crespo P., Garcia Escorial A. // Mater. Sci. Forum. 1997. - V. 235-238. - P. 553 - 558.
206. Axtell S.C., Robertson B.W., Malik M.R. // Mater. Sci. Forum. 1995. - V. 179-181. - P. 375 -382.
207. Rawers J.C. // Nanostr. Mater. 1999. - V. 11. - P. 513 - 522.
208. Masumura R.A., Hazzeledine P.M., Pande C.S. // Acta Mater. 1998. - V.46. - P. 4527 -4534.
209. Валиев P.3., Александров И.В. // Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос, 2000,
210. Courtney Т.Н. // Mater. Trans. JIM. 1995. - V. 36. - P. 110 - 122.
211. Т.A. Sviridova, A.N. Ivanov, E.V. Shelekhov, A.I. Salimon, O.A. Timofeeva, in "Investigation and Application of Severe Plastic Deformation", NATO Advanced Research Workshop, August 2-6, 1999, Moscow (Book of Abstracts), p. 49.3. Ol
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.