Вышедшие номера
Кинетика ранних стадий распада в разбавленном ОЦК-сплаве Fe-Сu-Ni-Al: MC + MD-моделирование
Переводная версия: 10.1134/S1063783419040152
Карькин И.Н.1, Карькина Л.Е.1, Горностырев Ю.Н.1,2, Коржавый А.П.1,3
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: lidiakarkina@gmail.com
Поступила в редакцию: 26 ноября 2018 г.
В окончательной редакции: 26 ноября 2018 г.
Принята к печати: 11 декабря 2018 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2019 г.

С использованием комбинированного подхода, включающего Mонте-Карло и молекулярно-динамическое моделирование, исследована кинетика распада и образования выделений в многокомпонентном низколегированном сплаве Fe-1.5Cu-2Ni-1.5Al (at%). Показано, что формирование наночастиц Cu, поверхностно-обогащенных Ni и Al (co-precipitation режим), включает несколько стадий: (i) формирование кластеров, состоящие из нескольких атомов Cu, (ii) обогащение их атомами Ni и Al и (iii) перераспределение атомов Ni и Al с формированием приповерхностного слоя, обеспечивающего стабилизацию наночастиц Cu. Обсуждаются наблюдаемые особенности структуры выделений и их устойчивость в сплавах Fe-Cu-Ni-Al. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант N 18-12-00366).
  1. Yu.N. Gornostyrev, M.I. Katsnelson. Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 27249 (2015)
  2. Q. Jiang, C.C. Yang. Curr. Nanosci. 4, 179 (2008)
  3. M. Bonvalet, T. Philippe, X. Sauvage, D. Blavette. Phil. Mag. 94, 2956 (2014)
  4. S.B. Kadambi, S. Patala. Phys. Rev. Mater. 1, 043604 (2017)
  5. S. Vaynman, R.S. Guico, M.E. Fine, S.J. Maganello. Met. Trans. 28A, 1274 (1997)
  6. D. Isheim, R.P. Kolli, M.E. Fine, D.N. Seidman. Scr. Mater. 55, 35 (2006)
  7. M.E. Fine, J.Z. Liu, M.D. Asta. Mater. Sci. Eng. A 463, 271 (2007)
  8. O.I. Gorbatov, I.K. Razumov, Yu.N. Gornostyrev, V.I. Razumovskiy, P.A. Korzhavyi, A.V. Ruban. Phys. Rev. B 88, 174113 (2013)
  9. O.I. Gorbatov, Yu.N. Gornostyrev, P.A. Korzhavyi, A.V. Ruban. Scripta Mater. 102, 11 (2015)
  10. S. Jiang, H. Wang, Y. Wu, X. Liu, H. Chen, M. Yao, B. Gault, D. Ponge, D. Raabe, A. Hirata, M. Chen, Y. Wang, Z. Lu. Nature 544, 460 (2017)
  11. M. Kapoor, D. Isheim, G. Ghosh, S. Vaynman, M.E. Fine, Yip-Wah Chung. Acta Mater. 73, 56 (2014)
  12. M. Kapoor, D. Isheim, S. Vaynman, M.E. Fine, Y.-W. Chung. Acta Mater. 104, 166 (2016)
  13. Z.B. Jiao, J.H. Luan, M.K. Miller, C.T. Liu. Acta Mater. 97, 58 (2015)
  14. Z.B. Jiao, J.H. Luan, M.K. Miller, C.Y. Yu, C.T. Liu. Sci. Rep. 6, 21364 (2016)
  15. Z.B. Jiao, J.H. Luan, W. Guo, J.D. Poplawsky, C.T. Liu. Mater. Res. Lett. 5, 562 (2017)
  16. Z.B. Jiao, J.H. Luan, M.K. Miller, Y.W. Chung, C.T. Liu. Mater. Today 20, 142 (2017)
  17. C. Zhang, M. Enomoto. Acta Mater. 54, 4183 (2006)
  18. E. Vincent, C.S. Becquart, C. Domain. J. Nucl. Mater. 351, 88 (2006)
  19. http://lammps.sandia.gov/index.html
  20. X.W. Zhou, R.A. Johnson, H.N.G. Wadley. Phys. Rev. B 69, 144113 (2004)
  21. http://www.ctcms.nist.gov/potentials/
  22. O.I. Gorbatov, A. Hosseinzadeh Delandar, Yu.N. Gornostyrev, A.V. Ruban, P.A. Korzhavyi. J. Nucl. Mater. 475, 140 (2016)
  23. Applications of the Monte Carlo method in statistical physics / Ed. K. Binder. Springer, Berlin (1984). 311 p
  24. И.Н. Карькин, Л.Е. Карькина, П.А. Коржавый, Ю.Н. Горностырев. ФТТ 59, 103 (2017)
  25. Z. Zhang, C.T. Liu, M.K. Miller, X.-L. Wang, Y. Wen, T. Fujita, A. Hirata, M. Chen, G. Chen, B.A. Chin. Sci. Rep. 3, 1327 (2013)

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.