Tính ổn định nhiệt của vi cấu trúc và độ cứng vi mô của hợp kim BCC không đồng nhất sau biến dạng xoắn trên các đe Bridgman

Springer Science and Business Media LLC - Tập 60 - Trang 1993-1999 - 2018
I. A. Ditenberg1,2, A. N. Tyumentsev1,2
1Institute of Strength Physics and Materials Science of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia
2National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả điều tra về tính ổn định nhiệt của vi cấu trúc và độ cứng vi mô của các hợp kim trong hệ V–4Ti–4Cr và Mo–47Re, chịu tác động của biến dạng xoắn do áp lực quasi-tĩnh cao ở nhiệt độ phòng. Kết quả cho thấy rằng các trạng thái siêu vi tinh thể và nano tinh thể, cùng với các giá trị độ cứng vi mô cao tương ứng, vẫn tồn tại cho đến tận giới hạn trên (~0.4 Tmelt) của khoảng nhiệt độ trên đó diễn ra sự phục hồi và đa giác hóa trong trạng thái đơn pha. Các yếu tố chính đảm bảo tính ổn định nhiệt của các trạng thái có độ khuyết tật cao trong các hợp kim không đồng nhất sẽ được thảo luận.

Từ khóa

#tính ổn định nhiệt #vi cấu trúc #độ cứng vi mô #hợp kim không đồng nhất #biến dạng xoắn #áp lực quasi-tĩnh

Tài liệu tham khảo

R. Z. Valiev and I. V. Aleksandrov, Nanostructured Materials Produced by Severe Plastic Deformation [in Russian], Logos, Moscow (2000). Q. Wei, H. Zhang, B. E. Schuster, et al., Acta Mater., 54, Iss. 15, 4079–4089 (2006). V. V. Popov, G. P. Grabovetskaya, A. V. Sergeev, et al., Phys. Met. Metallogr., 109, No. 5, 556–562 (2010). Yu. R. Kolobov, B. Kieback, K. V. Ivanov, et al., Refract. Metals & Hard Mater., No. 21, 69–73 (2003). E. N. Popova, V. V. Popov, E. P. Romanov, et al., Phys. Met. Metallogr., 101, No. 1, 52 – 57 (2006). Q. Wei, Z. L. Pan, X. L. Wu, et al., Acta Mater., 59, Iss. 6, 2423–2436 (2011). S. A. Vins, I. A. Ditenberg, A. N. Tyumentsev, and Korznikova, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Fiz., 52, 12/2 (2009). I. A. Ditenberg, A. N. Tyumentsev, K. V. Grinyaev, et al., Tech. Phys., 56, Iss. 6, 815–820 (2011). I. A. Ditenberg, A. N. Tyumentsev, and A. V. Korznikov, Russ. Phys. J., 57, No. 12, 1683–1690 (2014). V. V. Popov, E. N. Popova, A. V. Stolbovskii, et al., Phys. Met. Metallogr., 113, No. 3, 295–301 (2012). A. N. Tyumentsev, A. D. Korotaev, Yu. P. Pinzhin, et al., J. Nucl. Mater., 329– 333, 429–433 (2004). V. V. Monako, A. N. Tyumentsev, A. D. Korotaev, et al., Fiz. Met. Metalloved., 78, No. 1, 152–161 (1994). A. N. Tyumentsev, I. A. Ditenberg, A. D. Korotaev, and K. I. Denisov, Zh. Fiz. Mezomekh., 16, No. 3, 63–79 (2013). I. A. Ditenberg, A. N. Tyumentsev, A. V. Korznikov, et al., Phys. Met. Metallogr., 113, No. 2, 160–169 (2012). I. A. Ditenberg, S. A. Malakhova, A. N. Tyumentsev, and A. V. Korznikov, Persp. Mater., Spec. Iss. No. 12, 306–310 (2011). A. N. Tyumentsev, I. A. Ditenberg, K. V. Grinyaev, et al., J. Nucl. Mater., 413, 103–106 (2011).