Показать сокращенную информацию

Носков, Ф.М.ru_RU
Квеглис, Л.И.ru_RU
Абкарян, А.К.ru_RU
Волочаев, М.Н.ru_RU
Noskov, Fedor M.en
Kveglis, Liudmila I.en
Abkaryan, Artur K.en
Volochaev, Michail N.en
2017-06-06T02:51:37Z
2017-06-06T02:51:37Z
2017-05
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/32623
Исследованы образцы сплава Ni51Ti49, подвергнутые пластической деформации. Микроструктура исследовалась методом просвечивающей электронной микроскопии и микродифракции на микроскопе Hitachi 7700. Для исследования образцов методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) с зоны разрыва растянутых образцов вырезали диски диаметром 3 мм, которые механически утоняли, затем электрохимическим способом травили до появления отверстия в центре диска. Финальным этапом подготовки являлось ионное травление на установке PIPS (Gatan). Утоненные для просвечивающей электронной микроскопии образцы были подвергнуты криомеханической обработке путем циклического охлаждения в жидком азоте. Фазовый состав образцов определяли методом дифракции рентгеновских лучей в дифрактометре «Bruker» с использованием излучения меди. В зонах локализации деформации обнаружены линзовидные кристаллы фазы Ni2Ti3, содержащие изгибные экстинкционные контуры, которые свидетельствуют о значительной кривизне кристаллической решетки, появляющейся в зонах локализации пластической деформации. Показано, что кристаллическая структура линзовидных кристаллов представляет собой фазу, обладающую структурным типом шпинели с параметром кристаллической решетки 11,53±0,03 Å. Для формирования линзовидных кристаллов неравновесной фазы Ni2Ti3 необходимо перераспределение компонентов исходного твердого раствора или интерметаллидных фаз. В условиях локальной кривизны кристаллической решетки в зонах увеличенных межатомных расстояний возникают особые структурные состояния, которые повышают число степеней свободы в деформируемом твердом теле и таким образом способствуют появлению новых фазru_RU
The alloy samples Ni51Ti49, subjected to plastic deformation were investigated. The microstructure and the microdiffraction were investigated by transmission electron microscopy Hitachi 7700. Discs with a diameter of 3 mm for investigation by transmission electron microscopy (TEM) was cut from the fracture zone of the stretched sample. They were mechanically thinned, then electrochemically etched until the hole in the center. The final step was to prepare ion etching in install PIPS (Gatan). TEM specimens were subjected cryomechanical processing. This was done by in liquid nitrogen cooling cyclically. The phase composition of the samples was determined by X-ray diffraction diffractometer "Bruker" using copper radiation. The lens-form crystals Ni2Ti3, containing bending contours, indicating significant internal stresses in the zones of stress localization were detected. The lens-form crystals can be represented as a non-equilibrium phase Ni2Ti3 with spinel structure type with lattice parameter 11,53 ± 0,03 Å. For the formation of lenticular crystals of nonequilibrium phase Ni2Ti3 it is necessary redistribution of the original solid solution components. In local curvature of the crystalline lattice areas, the increased interatomic distances created the special structural states. These states increase the number of degrees of freedom in a deformable solid and thus contribute to the emergence of new phasesen
ruru_RU
Сибирский федеральный университет. Siberian Federal Universityen
никелид титанаru_RU
пластическая деформацияru_RU
линзовидные кристаллыru_RU
шпинельru_RU
titanium nickeliden
plastic deformationen
lens-form crystalsen
spinelen
Фаза со структурным типом шпинели в пластически деформированном никелиде титанаru_RU
Phase with Spinel Structure Type in Plastically Deformed Nitien
Journal Article
Published Journal Article
Носков, Ф.М.: Сибирский федеральный университет Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79ru_RU
Квеглис, Л.И.: Сибирский федеральный университет Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79ru_RU
Абкарян, А.К.: Сибирский федеральный университет Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79ru_RU
Волочаев, М.Н.: Институт физики СО РАН им. Л.В. Киренского Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/38ru_RU
Noskov, Fedor M.: Siberian Federal University 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russia; yesoono@yandex.ruen
Kveglis, Liudmila I.: Siberian Federal University 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russiaen
Abkaryan, Artur K.: Siberian Federal University 79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russiaen
Volochaev, Michail N.: Kirensky Institute of Physics 50/38 Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russiaen
292-304ru_RU
Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies;2017 10 (3)en


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию