Вышедшие номера
К вопросу об устойчивости метастабильной omega-фазы в псевдомонокристаллическом цирконии
Переводная версия: 10.1134/S1063784220010041
Уральское отделение РАН, Комплексная программа, 18-10-2-39
Егорова Л.Ю. 1, Хлебникова Ю.В. 1, Пилюгин В.П. 1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: egorova@imp.uran.ru, Yulia_kh@imp.uran.ru, pilyugin@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 19 марта 2019 г.
В окончательной редакции: 19 марта 2019 г.
Принята к печати: 21 мая 2019 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2019 г.

В камере Бриджмена при температурах 20, 70, 100, 300oC и при одинаковой схеме нагружения испытаны образцы псевдомонокристалла циркония. Испытания проводились с целью исследования возможности сохранения метастабильной omega-фазы при повышенных температурах. Исследования показали, что в процессе теплой деформации, в результате образования равновесных межфазных границ и ориентированного зарождения и роста omega-фазы возникают стабильные структурные конфигурации, которые способствуют повышению устойчивости omega-фазы после охлаждения и снятия нагрузки. В образце, испытанном при 300oC, обнаружены дисперсные частицы гидрида циркония переменного состава - delta-ZrH2-x, которые обусловливают высокую твердость, сравнимую с твердостью образца, подвергшегося испытаниям при комнатной температуре. Ключевые слова: псевдомонокристалл циркония, мегапластическая теплая деформация, высокое квазигидростатическое давление, alpha≤ftrightarrowomega-фазовые переходы, рекристаллизация.
  1. Самойлов А.Г. Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1985. 224 с
  2. Tonkov E.Yu. Phase diagrams of elements at high pressure. M.: Science, Home edition of Physical and mathematical literature, 1979. 192 p. (in Russian) [ Тонков Е.Ю. Фазовые диаграммы элементов при высоком давлении. М.: Наука, Физматлит, 1979. 192 с.]
  3. Degtyarev M.V., Chashchukhina T.I., Voronova L.M., Davydova L.S., Pilyugin V.P. // Phys. Metal. Metallography. 2000. Vol. 90. N 6. P. 604--612
  4. Бланк В.Д., Веллер М.Е., Коняев Ю.С., Эстрин Э.И. // ФММ. 1979. Т. 47. Вып. 5. С. 1109--1111
  5. Kaveh Edalati, Zenji Horita, Shunsuke Yagi // Mater. Sci. Engineer. A. 2009. Vol. 523. Р. 277--281
  6. Егорова Л.Ю., Хлебникова Ю.В., Пацелов А.М., Пилюгин В.П. // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2018. Т. 16. N 3. C. 120--126
  7. Рекристаллизация металлов и сплавов: монография / С.С. Горелик, С.В. Добаткин, Л.М. Капуткина. М.: МИСИС, 2005. 432 с
  8. Механические свойства металлов. Учебник для вузов. 3-е издание переработанное и дополненное / В.С. Золоторевский. М.: МИСИС, 1998. 440 с
  9. Свойства элементов: Справ. изд. / Под ред. Дрица М.Е. М.: Металлургия, 1985. 672 с
  10. Тейтель Е.И. // Физика и техника высоких давлений. 2014. Т. 24. N 3--4. С. 5--25
  11. Kondrat'ev V.V., Gapontsev V.L. // Phys. Metal. Metallograph. 2002. Vol. 94. P. S131--S138
  12. Колобов Ю.Р., Валиев Р.З. Колобов Ю.Р., Валиев Р.З., Грабовецкая Г.П., Жиляев А.П., Дударев Е.Ф., Иванов К.В., Иванов М.Б., Кашин О.А., Найденкин Е.В. Зернограничная диффузия и свойства наноструктурных материалов. Новосибирск: Наука, 2001. 232 с
  13. Rabinkin M. Talianker O. Botstein О. // Acta Metallrgica. 1981. Vol. 29. P. 691--698
  14. Egorova L.J., Khlebnikova Y.V., Pilyugin V.P. // Lett. Mater. 2016. Vol. 6. N 3. P. 237--242
  15. Wenk H.-R., Kaercher P., Kanitpanyacharoen W., Zepeda-Alarcon E., Wang Y. // Phys. Rev. Lett. 2013. Vol. 111. P. 195701
  16. Ghosh P., Renk O., Pippan R. // Mater. Sci. Engineer. A. 2017. Vol. 684. P. 101--109
  17. Фролов В.В. Учебное пособие для машиностроительных специальностей вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1986. 543 с
  18. Jiujun Xua, San-Qiang Shib. // J. Nucl. Mater. 2004. Vol. 327. P. 165--170
  19. Yamanaka S., Yoshioka K., Uno M., Katsura M., Anada H., Matsuda T., Kobayashi S. // J. Alloys Compounds. 1999. Vol. 293--295. P. 23--29

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.