RAS Chemistry & Material ScienceЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

MECHANISMS OF DEFORMATION DISSOLUTION OF PHASES AND THE PROBLEM OF «SUPERSATURATED SOLID SOLUTIONS» RESULTING FROM PLASTIC DEFORMATION OF ALLOYS

PII
S0044453725050168-1
DOI
10.31857/S0044453725050168
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 99 / Issue number 5
Pages
813-823
Abstract
An analytical form of the diagram of equilibrium structural-phase states of nanocrystalline binary substitution alloys is developed and presented by methods of mathematical simulation. It is shown that plastic deformation of multiphase nanocrystalline alloys accompanied by processes of complete dissolution of secondary phases most probably results in equilibrium chemically inhomogeneous single-phase solid solutions of different degrees of saturation by impurity atoms being formed. Chemical inhomogeneities in single-phase states of nanocrystalline alloys arise due to the fact that intercrystalline boundaries generate inhomogeneous fields of electromagnetic and deformation origin in the sample volume.
Keywords
деформационное растворение фаз процессы механосплавления наноструктурированные твердые растворы
Date of publication
15.11.2024
Year of publication
2024
Number of purchasers
0
Views
2

References

  1. 1. Сагарадзе В.В. Деформационно-индуцированные фазовые превращения и их влияние на структуру и свойства сплавов. / В кн.: Новые перспективные материалы и новые технологии. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. С. 158.
  2. 2. Wilson D.V. // Acta mater. 1957. V. 5. № 6. С. 293.
  3. 3. Проблемы нанокристаллических материалов. Сб. научных тр. / Под ред. В.В. Устинова, Н.И. Носковой. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 577 с.
  4. 4. Hono K., Ohnuma M., Murayama M., et al. // Scripta mater. 2001. V. 44. P. 977.
  5. 5. Гапонцев В.Л., Кондратьев В.В. // Докл. Академии Наук. 2002. Т. 385. № 5. С. 608.
  6. 6. Ivanisenko Yu., Lojkowski W., Valiev R.Z., Fecht ­H.-J. // Acta Materialia. 2003. Vol. 51. P. 5555.
  7. 7. Васильев Л.С., Ломаев И.Л., Елсуков Е.П. // ФММ. 2006. Т. 102. № 2. С. 201.
  8. 8. Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч. 1 Дефекты решетки. М.: Металлургия, 1982. 277 с.
  9. 9. Разумов И.К., Ермаков А.Е., Горностырев Ю.Н., Страумал Б.Б. // УФН. 2020. Т. 190. № 9. С. 785.
  10. 10. Shabashov V.A., Sagaradze V.V., Zamatovskii A.E., et al. // Phys. Met. Metall. 2016. V. 117. № 8. P. 833
  11. 11. Устиновщиков Ю.И., Банных О.А. Природа отпускной хрупкости сталей. М.: Наука, 1984. 238 с.
  12. 12. Lejček P. Grain Boundary Segregation in Metals. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
  13. 13. Ломаев С.Л., Васильев Л.С. // Коллоидн. журн. 2024. Т. 86. № 2. С. 227.
  14. 14. Barnett A.K., Hussein O., Alghalayini M., et al. // Nano Lett. 2024. V. 24. P. 9627.
  15. 15. Eryomina M.A., Lomayeva S.F., Maratkanova A.N // Inorganic and Nano-Metal Chemistry. 2023. (8 p). https://doi.org/10.1080/24701556.2023.2240782.
  16. 16. Gusev A.I. // Uspekhi Fizicheskikh Nauk, RAS. 2020. Т. 63 (4). С. 342–364
  17. 17. Еремина М.А., Ломаева С.Ф. // Журн. физ. химии. 2023. Т. 97. № 5. С. 680.
  18. 18. Васильев Л.С. // ЖЭТФ. 2009. Т. 136. Вып. 2(8). С. 254.
  19. 19. Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах. Киев: Наук. думка, 1983. 408 с.
  20. 20. Хачатурян А.Г. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. М.: Наука, 1974. 384 с.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library