Вышедшие номера
Структурные фазовые переходы в alpha-титане, содержащем неметаллические микропримеси
Переводная версия: 10.1134/S1063783420070215
Отсутствует
Савенко В.И. 1, Куксенова Л.И.1, Хасбиуллин Р.Р. 1, Ширяев А.А. 1
1Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
Email: visavenko@rambler.ru, visavenko@phyche.ac.ru, stogramm@gmail.com, a_shiruaev@mail.ru
Поступила в редакцию: 12 ноября 2019 г.
В окончательной редакции: 24 декабря 2019 г.
Принята к печати: 9 января 2020 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2020 г.

Методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), дифференциальной термогравиметрии (ДТГА), массспектрометрии и рентгеноструктурного анализа (РСА) исследованы структурные фазовые переходы в содержащем неметаллические микропримеси порошковом alpha-титане при повышенных температурах. Определены микроструктурные и энергетические характеристики этих переходов. Ключевые слова: титан, нестехиометрические фазы внедрения, структурные фазовые переходы, дифференциальная сканирующая калориметрия, рентгеноструктурный анализ.
  1. Металлические порошки и порошковые материалы. Справочник / Под ред. М.И. Алымова, Ю.В. Левинского. Научный мир, М. (2018). 610 с
  2. А.М. Захаров. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. Металлургия, М. (1990). 240 с
  3. А.А. Ремпель, А.И. Гусев. Нестехиометрия в твердом теле. Физматлит, М. (2018). 604 с
  4. А.А. Смирнов. Теория фазовых превращений и размещения атомов в сплавах внедрения. Наук. думка, Киев (1992). 280 с
  5. В.Н. Бугаев, В.А. Татаренко. Взаимодействие и распределение атомов в сплавах внедрения на основе плотноупакованных металлов. Наук. думка, Киев (1989). 184 с
  6. M. Fudjimoto. The physics of structural phase transitions. 2 ed. Springer Sci. Publ. N. Y. (2005). 283 p
  7. Е.Н. Каблов. Вестн. РАН 82, 6, 520 (2012)
  8. М.Ю. Колеров, В.С. Спектор, С.В. Скворцова, А.М. Мамонов, Д.Е. Гусев, Г.В. Гуртова. Титан, 2, 48, 42 (2015)
  9. G. Lutjering, J.C. William. Titanium. Springer--Verlag, Berlin (2007). 431 p
  10. А.П. Бровко, И.Н. Бекман. Изв. АН СССР. Металлы 1, 95 (1982)
  11. C.W. Greff, D.R. Trinkle, R.C. Albers. J. Appl. Phys. 90, 2221 (2001)
  12. D. Errandonea, Y. Meng, M. Somayazulu. Physica B 355, 116 (2005)
  13. G.S. Bezruchko, S.V. Razorenov, G.I. Kanel, V.E. Fortov. In: Shock compression of condensed matter / Ed. M. Furnish. Mellville, N. Y. (2006). Р. 92
  14. Жиляев, В.А. Попов, А.Р. Шарафутдинов, В.Н. Даниленко. Письма о материалах 1, 203 (2011)
  15. В.А. Борисенок, М.В. Жерноклетов, А.Е. Ковалев, А.М. Подурец, В.Г. Симаков, М.И. Ткаченко. Физика горения и взрыва 50, 13 (2014)
  16. E. Correta, G.T. Gray III, A.C. Lawson. J. Appl. Phys. 100, 013530 (2006)
  17. Т.П. Черняева, В.М. Грицина. Вопросы атомной науки и техники, 2, 15 (2008)
  18. А.Г. Хачатурян. Теория фазовых превращений и структура твердых растворов. Наука, М. (1974). 384 с
  19. Б.Н. Ролов, В.Э. Юркевич. Физика размытых фазовых переходов. Изд-во Ростовского ун-та, Ростов (1983). 320 с
  20. Л.И. Миркин. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. Физматгиз, М. (1961). 863 с

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.