Аннотация:
Исследованы закономерности разномасштабных структурных изменений атомного порядка в алюминиевом сплаве АД-1 после интенсивной холодной пластической деформации прокаткой традиционным способом на гладких валках или на валках с рельефными проточками, способствующими реализации деформации со сдвигом. Выявлено присутствие четырех типов фракций структуры, которые различаются масштабом и совершенством атомного порядка: кристаллографические плоскости с дальним атомным порядком; наноразмерные, D = 100–300 ˚A, фрагменты плоскостей с намечающимся дальним порядком; более мелкие, D = 20–30 ˚A, группировки атомов аморфизированной структуры; наименее упорядоченная структурная фракция в виде межкластерной среды, сохраняющая лишь ближний атомный порядок, 2–3 межатомных расстояния, 10 Angstrem. Присутствие диффузных полос гало в области расположения интенсивных дебаевских линий указывает на фазовые переходы типа порядок → беспорядок с формированием от одной до трех групп аморфных кластеров с доминированием, в наноразмерном масштабе, атомного порядка, свойственного семействам плоскостей (111), (220) и (311) кристаллического алюминия. Нами обнаружен динамический фазовый переход с изменением кристаллографического порядка алюминия, с гранецентрированной кубической решеткой матричной структуры, в виде образования локальных наноразмерных группировок атомов, деформационных кластеров алюминия, с простой кубической решеткой типа K6. Для традиционной прокатки выявлено развитие крупных кластеров размером 50–500 ˚A, однако при использовании валков с рельефными проточками, различие размеров кластеров вдвое меньшее, 50–250 ˚A. На основе анализа интегральной интенсивности некогерентного рассеяния рентгеновских лучей от образцов выяснена природа наименьшей измеренной плотности у образца, подвергнутого традиционной прокатке, заключающаяся в наибольшей из сравниваемых структур объемной концентрации разупорядоченно расположенных атомов, что указывает на образование в нем наибольшего количества флуктуационных “пустот”.
Поступила в редакцию: 20.05.2015 Исправленный вариант: 25.08.2015
Образец цитирования:
З. А. Самойленко, Н. Н. Ивахненко, Е. И. Пушенко, Е. Г. Пашинская, В. Н. Варюхин, “Разномасштабные структурные изменения атомного порядка в интенсивно деформированном техническом алюминии”, Физика твердого тела, 58:2 (2016), 217–224; Phys. Solid State, 58:2 (2016), 223–229
\RBibitem{SamIvaPus16}
\by З.~А.~Самойленко, Н.~Н.~Ивахненко, Е.~И.~Пушенко, Е.~Г.~Пашинская, В.~Н.~Варюхин
\paper Разномасштабные структурные изменения атомного порядка в интенсивно деформированном техническом алюминии
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 2
\pages 217--224
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10065}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25668796}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 2
\pages 223--229
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416020244}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt10065
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i2/p217
Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
Anatoliy Zavdoveev, Thierry Baudin, Elena Pashinska, Hyoung Seop Kim, Francoi Brisset, Mark Heaton, Valeriy Poznyakov, Massimo Rogante, Viktor Tkachenko, Ilya Klochkov, Mykola Skoryk, “Continuous Severe Plastic Deformation of Low‐Carbon Steel: Physical–Mechanical Properties and Multiscale Structure Analysis”, steel research int., 92:3 (2021)
З. А. Самойленко, Н. Н. Ивахненко, Е. И. Пушенко, В. Н. Варюхин, Е. Г. Пашинская, В. М. Ткаченко, А. В. Завдовеев, “Самоорганизация разномасштабных структурных групп в малоуглеродистой проволоке под действием интенсивного волочения”, ЖТФ, 89:2 (2019), 218–225; Z. A. Samoilenko, N. N. Ivakhnenko, E. I. Pushenko, V. N. Varyukhin, E. G. Pashinskaya, V. M. Tkachenko, A. V. Zavdoveev, “Self-organization of multiscale structural groups in a low-carbon wire subjected to severe drawing”, Tech. Phys., 64:2 (2019), 187–194
A. E. Galashev, O. R. Rakhmanova, L. A. Elshina, “Molecular Dynamics Study of the Formation of Solid Al–C Nanocomposites”, Russ. J. Phys. Chem. B, 12:3 (2018), 403