Вышедшие номера
Моделирование методом Монте-Карло кинетики распада и образования выделений на границах зерен общего типа в разбавленных ОЦК-сплавах Fe-Сu
Карькин И.Н.1,2, Карькина Л.Е.1, Коржавый П.А.1,3, Горностырев Ю.Н.1,2
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Институт квантового материаловедения, Екатеринбург, Россия
3Department of Materials Science and Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
Email: Lidiya.karkina@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 7 июня 2016 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2016 г.

Кинетика распада в поликристаллическом сплаве Fe-Cu и формирование выделений на границах зерен (ГЗ) исследованы теоретически с использованием атомистического моделирования на различных временных масштабах: методом Монте-Карло, реализующим диффузионное перераспределение атомов Cu, и методом молекулярной динамики, обеспечивающим атомную релаксацию кристаллической решетки. Показано, что при малом размере зерна (D~10 nm) распад в объеме подавлен, а когерентно связанные с матрицей обогащенные Cu выделения преимущественно образуются на ГЗ. Размер и состав выделений существенно зависят от типа ГЗ: мелкие выделения (1.2-1.4 nm) имеют средний состав Fe-40 at.% Cu и образуются вблизи малоугловых границ зерен, более крупные выделения размером до 4 nm со средним составом Fe-60 at% Cu формируются вблизи границ зерен общего типа и тройных узлов. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант N 14-12-00673). DOI: 10.21883/FTT.2017.01.43958.237
  1. W.C. Leslie, E. Hornbogen. In: Physical metallurgy / Eds R.W. Cahn, P. Haasen. North Holland, N.Y. (1983). V. 2. P. 1555
  2. H.J. Kestenbach, S.S. Campos, E.V. Morales. Mater. Sci. Technol. 22, 615 (2006)
  3. D. Isheim, R.P. Kolli, M.E. Fine, D.N. Seidman. Scripta Mater. 55, 35 (2006)
  4. K.B. Kang, O. Kwon, W.B. Lee, C.G. Park. Scripta Mater. 36, 1303 (1997)
  5. S. Vaynman, R.S. Guico, M.E. Fine, S.J. Maganello. Met. Trans. A 28, 1274 (1997)
  6. S. Schmauder, P. Binkele. Comput. Mater Sci. 24, 42 (2002)
  7. T. Harry, D.J. Bacon. Acta Mater. 50, 195; 209 (2002)
  8. S.R. Goodman, S.S. Brenner, J.R. Low. Met. Trans. 4, 2371 (1973)
  9. F. Maury, N. Lorenzelli, C.-H. de Novion, P. Lagarde. Scripta Met. Mater. 25, 1839 (1991)
  10. P.J. Othens, M.L. Jenkins, G.D.W. Smith. Phil. Mag. A 70, 1 (1994)
  11. A. Barby, T.N. Le, N. Lorenzelli, F. Maury, C.-H. de Novion. Ann. Chim. Fr. 16, 333 (1991)
  12. P. Auger, P. Pareige, M. Akamatsu, D. Blavette. J. Nucl. Mater. 225, 225 (1995)
  13. H.A. Hardouin Duparc, R.C. Dole, M.L. Jenkins, A. Bardu. Phil. Mag. Lett. 71, 325 (1995)
  14. A. Deschamps, M. Militzer, W.J. Poole. ISIJ Int. (Jpn) 41, 196 (2001)
  15. T. Nagano, M. Enomoto. Scripta Mater. 55, 223 (2006)
  16. T. Koyama, H. Onodera. Mater. Sci. Forum 539-- 543, 2383 (2007)
  17. K.Yu. Khromov, F. Soisson, A.Yu. Stroev, V.G. Vaks. ЖЭТФ 112, 414 (2011)
  18. V.G. Vaks, F. Soisson, I.A. Zhuravlev. Phil. Mag. 93, 3084 (2013)
  19. F. Soisson, A. Barbu, G. Martin. Acta Mater. 44, 3789 (1996)
  20. N. Castin, M.I. Pascuet, L. Malerba. J. Chem. Phys. 135, 064502 (2011)
  21. J.Z. Liu, A. van de Walle, G. Ghosh, M. Asta. Phys. Rev. B 72, 144109 (2005)
  22. O.I. Gorbatov, I.K. Razumov, Yu.N. Gornostyrev, V.I. Razumovskiy, P.A. Korzhavyi, A.V. Ruban. Phys. Rev. B 88, 174113 (2013)
  23. I.N. Karkin, Yu.N. Gornostyrev, L.E. Karkina. Rev. Adv. Mater. Sci. 25, 1 (2010)
  24. Ю.Н. Горностырев, И.Н. Карькин, Л.Е. Карькина. ФТТ 53, 1317 (2011)
  25. B. Minov, D. Terentyev, W. Van Renterghem, Y. Osetsky, M.J. Konstantinoviс. Mater. Sci. Eng. A 597, 46 (2014)
  26. Y. Mishin, M. Asta, J. Li. Acta Mater. 58, 1117 (2010)
  27. X. Xie, Y. Mishin. Acta Mater. 50, 4303 (2002)
  28. D. Terentyev, X. He, A. Serra, J. Kuriplach. Comput. Mater. Sci. 49, 419 (2010)
  29. M.A. Tschopp, M.F. Horstemeyer, F. Gao, X. Sun, M. Khaleel. Scripta Mater. 64, 908 (2011)
  30. M.A. Tschopp, K.N. Solanki, F. Gao, X. Sun, M.A. Khaleel, M.F. Horstemeyer. Phys. Rev. B 85, 064108 (2012)
  31. N.R. Rhodes, M.A. Tschopp, K.N. Solanki. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 21, 035009 (2013)
  32. Y.-N. Wen, Y. Zhang, J.-M. Zhang, K.-W. Xu. Comput. Mater. Sci. 50, 2087 (2011)
  33. S.M. Teus, V.F. Mazanko, J.-M. Olive, V.G. Gavriljuk. Acta Mater. 69, 105 (2014)
  34. S. Ratanaphan, D.L. Olmsted, V.V. Bulatov, E.A. Holm, A.D. Rollett, G.S. Rohrer. Acta Mater. 88, 346 (2015)
  35. M. Yuasa, M. Mabuchi. J. Phys.: Condens. Matter 22, 505705 (2010)
  36. G.J. Ackland, D.J. Bacon, A.F. Calder, T. Harry. Phil. Mag. A 75 713 (1997)
  37. M. Ludwig, D. Farkas, D. Pedraza, S. Schmauder. Modell. Simul. Mater. Sci. Eng. 6, 19 (1998)
  38. G. Bonny, R.C. Pasianot, L. Malerba, N. Castin. Phil. Mag. 89, 3531 (2009)
  39. O.I. Gorbatov, Yu.N. Gornostyrev, A.H. Delandar, A.V. Ruban, P.A. Korzhavyi. J. Nucl. Mater. 475, 140 (2016)
  40. C. Domain, C.S. Becquart. Phys. Rev. B 65, 024103 (2001)
  41. D. Molnar, R. Mukherjee, A. Choudhury, A. Mora, P. Binkele, M. Selzer, B. Nestler, S. Schmauder. Acta Mater. 60, 6961 (2012)
  42. L.E. Karkina, I.N. Karkin, A.R. Kuznetsov, I.K. Razumov, P.A. Korzhavyi, Yu.N. Gornostyrev. Comput. Mater. Sci. 112, 18 (2016)
  43. I.N. Karkin, L.E. Karkina, A.R. Kuznetsov, M.V. Petrik, Yu.N. Gornostyrev, P.A. Korzhavyi. Mater. Phys. Mech. 24, 201 (2015)
  44. M.A. Tschopp, D.L. McDowell. Phil. Mag. 87, 3871 (2007)
  45. Applications of the Monte Carlo method in statistical physics / Ed. K. Binder. Springer, Berlin (1984). 311 p
  46. И.К. Разумов. ЖФХ 88, 485 (2014)
  47. M. Mujahid, A.K. Lis, C.I. Garcia, A.J. DeArdo. J. Mater. Eng. Perform. 7, 247 (1998)
  48. A. Ghosh, Samar das, S. Chatterjee. Mater. Sci. Eng. A 486, 152 (2008).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.