Вышедшие номера
Анализ механизмов уплотнения термоэлектрических порошков скуттерудитов и сплавов Гейслера в процессе активированного полем спекания
Переводная версия: 10.21883/SC.2022.14.53886.10
Российский научный фонд, 19-79-10282
Университет ИТМО
Тукмакова А.С. 1, Хахилев Н.И.1, Щеглова Д.Б.1, Насонов В.Д.1, Новицкий А.П. 2, Сергиенко И.А. 2, Новотельнова А.В. 1
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: astukmakova@itmo.ru, novitskiy@misis.ru, sergienko208@gmail.com, novotelnova@yandex.ru
Поступила в редакцию: 12 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 28 августа 2021 г.
Принята к печати: 28 августа 2021 г.
Выставление онлайн: 14 сентября 2021 г.

Для расчета параметров уплотнения термоэлектрических порошков скуттерудитов на основе CoSb3 и сплавов Гейслера на основе Fe2VAl был проведен анализ скорости усадки порошков, основанный на модели вязкотекучей деформации пористого тела. Показано, что этот подход, ранее использовавшийся для порошков металлов и керамик, также применим для термоэлектрических порошков. Получены значения чувствительности материала к скорости деформации, на основе которых определены соответствующие механизмы уплотнения порошков. Для скуттерудитов было выявлено преобладание механизма ползучести, контролируемого скольжением дислокаций, с дальнейшим переходом к механизмам проскальзывания зерен и диффузионной ползучести. Для образцов сплавов Гейслера основным механизмом являлась ползучесть за счет проскальзывания зерен, переходящая к диффузионной ползучести. Ключевые слова: активированное полем спекание, численное моделирование, усадка порошка, скуттерудиты, сплавы Гейслера.
  1. O. Guillon, J. Gonzalez Julian, B. Dargatz, T. Kessel, G. Schierning, J. Rathel, M. Herrmann. Adv. Eng. Mater., 16 (7), 830 (2014)
  2. X. Wei, C. Back, O. Izhvanov, O.L. Khasanov, C.D. Haines, E.A. Olevsky. Materials, 8 (9), 6043 (2015)
  3. D.V. Dudina, B.B. Bokhonov, E.A. Olevsky. Materials, 12 (3), 541 (2019)
  4. G. Lee, M.S. Yurlova, D. Giuntini, E.G. Grigoryev, O.L. Khasanov, J. McKittrick, E.A. Olevsky. Ceram. Int., 41 (10), 14973 (2015)
  5. G. Lee, E.A. Olevsky, C. Mani\`ere, A. Maximenko, O. Izhvanov, C. Back, J. McKittrick. Acta Mater., 144, 524 (2018)
  6. M. Zhang, T. Yuan, R. Li, S. Xie, M. Wang, Q. Weng. Ceram. Int., 44 (4), 3571 (2018)
  7. C. Dong, X. Bi, J. Yu, R. Liu, Q. Zhang. J. Alloys Compd., 781, 84 (2019)
  8. Z. Trzaska, G. Bonnefont, G. Fantozzi, J.P. Monchoux. Acta Mater., 135, 1 (2017)
  9. S. Deng, R. Li, T. Yuan, S. Xie, M. Zhang, K. Zhou, P. Cao. Scripta Mater., 143, 25 (2018)
  10. C. Yang, M.D. Zhu, X. Luo, L.H. Liu, W.W. Zhang, Y. Long, E.J. Lavernia. Scripta Mater., 139, 96 (2017)
  11. F.R. Nabarro. Mater. Sci. Eng. A-struct., 387, 659 (2004)
  12. E.A. Olevsky. Mater. Sci. Eng. R. 23 (2), 41 (1998)
  13. K.R. Athul, U.T.S. Pillai, A. Srinivasan, B.C. Pai. Adv. Eng. Mater., 18 (5), 770 (2016).

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.