Аннотация:
Предложена новая концепция упрочнения нанокристаллов, основанная на конкуренции различных механизмов пластической деформации: дислокационного скольжения и зернограничного проскальзывания. Методом компьютерного моделирования и экспериментально подтверждено, что с помощью инженерии границ зерен на основе предложенной концепции удается существенно повысить прочность металлических материалов на основе титана вплоть до предельных (теоретических) значений.
Образец цитирования:
А. М. Глезер, В. Л. Столяров, А. А. Томчук, Н. А. Шурыгина, “Инженерия границ зерен и сверхпрочность нанокристаллов”, Письма в ЖТФ, 42:1 (2016), 103–110; Tech. Phys. Lett., 42:1 (2016), 51–54
\RBibitem{GleStoTom16}
\by А.~М.~Глезер, В.~Л.~Столяров, А.~А.~Томчук, Н.~А.~Шурыгина
\paper Инженерия границ зерен и сверхпрочность нанокристаллов
\jour Письма в ЖТФ
\yr 2016
\vol 42
\issue 1
\pages 103--110
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pjtf6555}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25669665}
\transl
\jour Tech. Phys. Lett.
\yr 2016
\vol 42
\issue 1
\pages 51--54
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063785016010077}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf6555
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf/v42/i1/p103
Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
А. М. Глезер, Р. В. Сундеев, А. В. Шалимова, Л. С. Метлов, “Физика больших пластических деформаций”, УФН, 193:1 (2023), 33–62; A. M. Glezer, R. V. Sundeev, A. V. Shalimova, L. S. Metlov, “Physics of severe plastic deformation”, Phys. Usp., 66:1 (2023), 32–58
Zehua Yan, Jingkai Zhou, Wei Zhang, “Microstructural evolution and dynamic recrystallization model of extruded homogenized AZ31 magnesium alloy during hot deformation”, International Journal of Materials Research, 114:9 (2023), 793
Р. В. Сундеев, А. В. Шалимова, А. М. Глезер, Е. А. Печина, М. В. Горшенков, “Структурные аспекты деформационной аморфизации кристаллического сплава Ti50Ni25Cu25 при кручении под высоким давлением”, Физика твердого тела, 60:6 (2018), 1157–1161; R. V. Sundeev, A. V. Shalimova, A. M. Glezer, E. A. Pechina, M. V. Gorshenkov, “Structural aspects of deformational amorphization of Ti50Ni25Cu25 crystalline alloy under high pressure torsion”, Phys. Solid State, 60:6 (2018), 1168–1172
I. G. Brodova, A. N. Petrova, “Dynamic Properties of Submicrocrystalline Aluminum Alloys”, Phys. Metals Metallogr., 119:13 (2018), 1342
Н. Д. Жуков, В. Ф. Кабанов, А. И. Михайлов, Д. С. Мосияш, А. А. Хазанов, М. И. Шишкин, “Особенности свойств полупроводников АIIIВV в мультизеренной наноструктуре”, Физика и техника полупроводников, 52:1 (2018), 83–88; N. D. Zhukov, V. F. Kabanov, A. I. Mikhailov, D. S. Mosiyash, A. A. Khazanov, M. I. Shishkin, “Peculiarities of the properties of III–V semiconductors in a multigrain structure”, Semiconductors, 52:1 (2018), 78–83
Н. Д. Жуков, Д. С. Мосияш, И. В. Синёв, А. А. Хазанов, А. В. Смирнов, И. В. Лапшин, “Механизмы тока в слоях электроосажденных субмикронных полупроводниковых частиц”, Письма в ЖТФ, 43:24 (2017), 72–79; N. D. Zhukov, D. S. Mosiyash, I. V. Sinev, A. A. Khazanov, A. V. Smirnov, I. V. Lapshin, “Mechanisms of current transfer in electrodeposited layers of submicron semiconductor particles”, Tech. Phys. Lett., 43:12 (2017), 1124–1127
А. Н. Петрова, И. Г. Бродова, С. В. Разоренов, “Особенности разрушения субмикрокристаллического Al–Mg–Mn-сплава в условиях ударного сжатия”, Письма в ЖТФ, 43:10 (2017), 34–40; A. N. Petrova, I. G. Brodova, S. V. Razorenov, “Peculiarities of fracture in submicrocrystalline Al–Mg–Mn alloy under impact compression”, Tech. Phys. Lett., 43:5 (2017), 470–472
Wenhui Zhu, Jonathan P. Winterstein, Wei-Chang David Yang, Lu Yuan, Renu Sharma, Guangwen Zhou, “In Situ Atomic-Scale Probing of the Reduction Dynamics of Two-Dimensional Fe2O3 Nanostructures”, ACS Nano, 11:1 (2017), 656
А. М. Глезер, А. А. Томчук, В. И. Бетехтин, Б. Дунсюэ, “Эволюция структуры и механических свойств при отжиге сплава FeNi после мегапластической деформации”, Письма в ЖТФ, 43:8 (2017), 79–85; A. M. Glezer, A. A. Tomchuk, V. I. Betekhtin, B. Dunsue, “Evolution of the structure and mechanical properties of a FeNi alloy during annealing after megaplastic deformation”, Tech. Phys. Lett., 43:4 (2017), 399–401
Н. Д. Жуков, А. А. Хазанов, Я. Е. Переверзев, “Инжекция эмиссионных электронов в мультизеренной наноструктуре полупроводников”, Письма в ЖТФ, 43:12 (2017), 9–17; N. D. Zhukov, A. A. Khazanov, Ya. E. Pereverzev, “Injection of emitted electrons in a multigrained semiconductor nanostructure”, Tech. Phys. Lett., 43:6 (2017), 547–550
R.V. Sundeev, A.V. Shalimova, A.M. Glezer, E.A. Pechina, M.V. Gorshenkov, G.I. Nosova, “In situ observation of the “crystalline⇒amorphous state” phase transformation in Ti2NiCu upon high-pressure torsion”, Materials Science and Engineering: A, 679 (2017), 1