Вышедшие номера
Посвящается памяти моего отца --- проф. Игоря Евгеньевича Таланина (22.XII.1952-02.I.2022) Высокотемпературная преципитация примесей в металлах
Таланин В.И.1, Таланин И.Е.1
1Запорожье, Украина
Email: v.i.talanin@mail.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2022 г.
В окончательной редакции: 29 мая 2022 г.
Принята к печати: 7 июня 2022 г.
Выставление онлайн: 13 июля 2022 г.

С использованием двух альтернативных подходов к описанию дефектной структуры бездислокационных монокристаллов меди (классической теории зарождения и роста частиц второй фазы в твердых телах, а также модели Власова для твердых тел) показано, что высокотемпературная преципитация примесей происходит при охлаждении растущего кристалла. Высокотемпературная преципитация примесей может привести к дальнейшему развитию дефектной структуры кристалла за счет образования дислокационных петель, микропустот (или микропор), дислокаций и т. д. Ключевые слова: бездислокационные монокристаллы меди, преципитация примесей, точечные дефекты, диффузионная модель дефектообразования, модель Власова для твердых тел.
  1. V.I. Talanin, I.E. Talanin. The Formation of Structural Imperfections in Semiconductor Silicon. Cambridge Scholars Publ., Newcastle (2018)
  2. V.I. Talanin, I.E. Talanin. Phys. Solid State 58, 427 (2016)
  3. V.I. Talanin, I.E. Talanin, O. Matsko. J. Crystal Growth 533, 125472 (2020)
  4. V.I. Talanin, I.E. Talanin. Phys. Status Solidi A 200, 297 (2003)
  5. M. Born, K. Huang. Dynamical theory of crystal lattices. Clarendon Press, Oxford (1954)
  6. J.W. Cristian. The theory of transformations in metals and alloys. Pergamon Press, London (1965)
  7. А.А. Власов. Теория многих частиц. Гостехиздат, М. (1950). 348 с
  8. V.I. Talanin, I.E. Talanin. Crystallography Rep. 64, 550 (2019)
  9. Z. Rdzawski, J. Sobota, J. Stobrawa, W. G uchowski. Archiv. Metallurgy Mater. 59, 649 (2014)
  10. Yongfeng Geng, Yijie Ban, Bingjie Wang, Xu Li, K. Song, Yuxin Zhang, Y. Jia B.-H. Tian, Yong Liu, A.A. Volinsky. J. Mater. Res. Technology 9, 11918 (2020)
  11. A. Chbihi, X. Sauvage, D. Blavette. Acta Mater. 60, 4575 (2012)
  12. S. Sajadi, S. Hocker, A. Mora, Peter Binkele, J. Seeger, S. Schmauder. Phys. Status Solidi B 254, 1600407 (2016)
  13. V.G. Babkin, A.I. Trunova, A.I. Cherepanov. Metally 3, 25 (2016)
  14. D.E. Овсиенко. Зарождение и рост кристаллов из расплава. Киев (1993)
  15. C.H. Sworn, T.E. Brown. J. Crystal Growth 15, 195 (1972)
  16. H. Fehmer, W. Uelhoff. J. Crystal Growth 13-14, 257 (1972)
  17. I.K. Zasimchuk, D.E. Ovsienko, A.V. Fomin. J. Crystal Growth 52, 376 (1981)
  18. S. Senkader, J. Esfandyari, G. Hobler. J. Appl. Phys. 78, 6469 (1995)
  19. J. Vanhellemont. J. Appl. Phys. 78, 4297 (1995)
  20. H. Magnuson, K. Frisk. Self-diffusion and impurity diffusion of hydrogen, oxygen, sulphur and phosphorus in copper. Rapport. Institutet for metallforskning, Swedish (2014). Режим доступа: www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:973212
  21. D.B. Bulrymowics, J.R. Manning, M.E. Read. J. Phys. Chem. 2, 643 (1973)
  22. G. Neumann, C. Tuijn. Self-diffusion and impurity diffusion in pure metals: handbook of experimental data. Elsevier Ltd., Oxford (2009)
  23. D. Bartdorff, G. Neumann, P. Reimers. Phil. Mag. A 38, 157 (1978)
  24. А.А. Власов. Нелокальная статистическая механика. Наука, М. (1978)
  25. V.V. Kozlov, Vlasov. Nonlinear Dynamics 6, 489 (2010)
  26. В.В. Веденяпин. Кинетические уравнения Больцмана и Власова. Физматлит, М. (2001)
  27. M.I. Baskes. Physical Rev. B 46, 2727 (1992)
  28. V. Khonik, N. Kobelev. Metals 9, 605 (2019)
  29. A.V. Granato. Phys. Rev. Lett. 68, 974 (1992)
  30. A.V. Granato. Eur. Phys. J. B 87, 18 (2014)

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.