Вышедшие номера
Температурные исследования магнитных свойств при анализе структурно-фазового состояния модельного нанокомпозита состава карбидостали
Переводная версия: 10.21883/PSS.2022.10.54246.381
Минобрнауки РФ, госзадание, ББ_2021_121030100003-7
Ульянов А.И. 1, Чулкина А.А. 1, Ульянов А.Л. 1
1Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Ижевск, Россия
Email: uai@udman.ru, chulkina@udman.ru, ulyanov@udman.ru
Поступила в редакцию: 17 мая 2022 г.
В окончательной редакции: 17 мая 2022 г.
Принята к печати: 22 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 13 июля 2022 г.

Исследованы фазовый состав, магнитное состояние фаз и их влияние на формирование магнитных гистерезисных свойств нанокомпозита состава (Fe0.85Mn0.10Ni0.05)83C17 после механосинтеза и последующих отжигов. Показано, что, хотя зависимости коэрцитивной силы от температуры отжига H_c(Tann) сплава, измеренные при комнатной температуре и при T=-196oC, представляют собой кривые с максимумами, формирование Hc обеспечивается разными механизмами. При комнатной температуре измерения максимальное значение Hc композита формируется в результате приближения размера выделений ферритной фазы к критическому размеру однодоменности, а при низкой температуре - изменением при отжигах структурного состояния цементита. Ключевые слова: нанокристаллические Fe-C-Mn-Ni-сплавы, механическое сплавление, термообработка, коэрцитивная сила, магнитная восприимчивость, температура Кюри, мессбауэровская спектроскопия.
  1. А.И. Гусев. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. Физматлит, М. (2009). 416 с
  2. H.A. Конева, А.И. Жданов, Э.В. Козлов. Изв. РАН. Сер. физ. 70, 4, 577 (2006)
  3. Yu. Ivanisenko, W. Lojkowski, R.Z. Valiev, H.-J. Fecht. Acta Materialia 51, 18, 5555 (2003)
  4. Р.З. Валиев, И.В. Александров. Объемные нанокристаллические материалы: получение, структура и свойства. Академкнига, М. (2007). 398 с
  5. Y.Z. Chen, A. Herz, Y.J. Li, C. Borchers, P. Choi, D. Raabe, R. Kirchheim. Acta Materialia 61, 9, 3172 (2013)
  6. Z.G. Liu, X.J. Hao, K. Masuyama, K. Tsuchiya, M. Umemoto, S.M. Hao. Scripta Materialia 44, 8, 1775 (2001)
  7. М.Н. Михеев, Э.С. Горкунов. Магнитные методы структурного анализа и неразрушающего контроля. Наука, М. (1993). 252 с
  8. F.G. Caballero, M.K. Miller, C. Garcia-Mateo, C. Capdevila, S.S. Babu. Acta Materialia 56, 2, 188 (2008)
  9. А.И. Ульянов, А.А. Чулкина, В.А. Волков, Е.П. Елсуков, А.В. Загайнов, А.В. Протасов, И.А. Зыкина. ФММ 113, 12, 1201 (2012)
  10. E. Bruck. In: Handbook of Magnetic Materials/Ed. K.H.J. Buschow. 17, Ch. 4. Elsevier, Amsterdam, North Holland (2008). P. 235
  11. С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1971). 1032 с
  12. Н.П. Дьяконова, Е.В. Шелехов, Т.А. Свиридова, А.А. Резников. Завод. лаб. 63, 10, 17 (1997)
  13. E.V. Voronina, N.V. Ershov, A.L. Ageev, Yu.A. Babanov. Phys. Status Solidi B 160, 2, 625 (1990)
  14. В.И. Петинов. ЖТФ 84, 1, 8 (2014)
  15. Г.И. Фролов, О.И. Бачина, М.М. Завьялова, С.И. Равочкин. ЖТФ 78, 8, 101 (2008)
  16. A.K. Arzhnikov, L.V. Dobysheva, C. Demangeat. J. Phys.: Condens. Matter 19, 19, 196214 (2007)
  17. Б.А. Апаев. Фазовый магнитный анализ сплавов. Металлургия, М. (1976). 280 с
  18. С. Тикадзуми. Физика ферромагнетизма. Магнитные свойства вещества. Мир, М. (1983). 304 с
  19. Е.П. Елсуков, Г.А. Дорофеев, В.В. Болдырев. ДАН 391, 5, 640 (2003)
  20. М.И. Гольдштейн, С.В. Грачев, Ю.Г. Векслер. Специальные стали. МИСИС, М. (1999). 408 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.