Вышедшие номера
Очистка мелких зерен кристаллитов аморфного сплава от примесей, дефектов и неравновесных квазичастиц
Терехов С.В.1
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Россия
Email: svlter@yandex.ru
Поступила в редакцию: 26 марта 2024 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2024 г.
Принята к печати: 29 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2024 г.

Рассмотрены термодинамические аспекты очистки мелкого зерна кристаллической фазы аморфного сплава от посторонних компонентов, адсорбционная емкость границы кристаллита и влияние типа примеси на формирование нового слоя для фрактального и топологического изменения внутренней энергии атомов на межфазной поверхности. Определены условия очистки мелкого зерна для идеальных и взаимодействующих фаз аморфного сплава. Показано, что положительность энергии смешения фаз способствует возникновению островков из однотипных частиц. Изменение химического состава формирующейся кристаллической оболочки и поверхностная активность примесей могут являться причиной возникновения слоистых структур. Ключевые слова: сферическое мелкое зерно, неравновесность, адсорбция, сегрегация примесей, поверхностное натяжение.
  1. С.В. Дивинский, С.М. Захаров, О.А. Шматко. Успехи физики металлов 7, 1 (2006)
  2. К.Д. Белащенко, В.Г. Вакс. ЖЭТФ 112, 2 (8), 714 (1997)
  3. В.М. Самсонов, И.В. Талызин, А.Ю. Картошкин, М.В. Самсонов. Физика металлов и металловедение 120, 6, 630 (2019)
  4. А.В. Матвеев. Конденсированные среды и межфазные границы 14, 3, 358 (2012)
  5. В.В. Слезов, О.А. Осмаев, Р.В. Шаповалов. Вопросы атомной науки и техники 2, 82 (2007)
  6. C.Y. Wong, C.R.M. Grovenor, P.E. Batson, D.A. Smith. J. Appl. Phys. 57, 2, 438 (1985)
  7. Y. Fujita, K. Kitakizaki, K. Masuda-Jindo. Solid State Phenomena 51-52, 21 (1996)
  8. K. Wang, T. Xu, C. Shao, C. Yang. J. Iron Steel Res. 18, 6, 61 (2011)
  9. X.F. Zhang, T. Fujita, D. Pan, J.S. Yu, T. Sakurai, M.W. Chen. Mater. Sci. Eng. A 527, 9, 2297 (2010)
  10. В.И. Архаров. В кн.: Физика хрупкого разрушения. Наук. думка, Киев (1976). Ч. II. С. 44--57
  11. А.В. Васильев, С.Б. Ермаков, В.В. Каргинова. Холодильная техника и кондиционирование 1, 16 (2009)
  12. D.L. Beke, C. Cserhati, I.A. Szabo. J. Appl. Phys. 95, 9, 4996 (2004)
  13. J.R. Trelewicz, C.A. Schuh. Phys. Rev. B 79, 9, 094112-1 (2009)
  14. Б.С. Бокштейн, Ч.В. Копецкий, Л.С. Швиндлерман, А.Н. Орлов, Л.М. Клингер, Д.А. Горбунов, В.М. Иевлев, Ю.М. Мишин, И.М. Разумовский, С.З. Бокштейн, А.Н. Алешин, С.И. Прокофьев, Б.Б. Страумал, В.Е. Фрадков. Структура и свойства внутренних поверхностей раздела в металлах. Наука, М. (1988)
  15. Д. Мак Лин. Границы зерен в металлах. Металлургиздат, М. (1960)
  16. R.H. Fowler, E.A. Guggenheim. Statistical Thermodynamics. University Press, Cambridge (1939). 693 p
  17. В.В. Слезов, Л.Н. Давыдов, В.В. Рогожкин. ФТТ 37, 12, 3565 (1995)
  18. P.C. Millett, R.P. Selvam, A. Saxena. Acta Mater. 55, 2329 (2007)
  19. И.К. Разумов. ФТТ 56, 4, 749 (2014)
  20. И.К. Разумов. ЖФХ 88, 3, 485 (2014)
  21. G. Kaptay. J. Mater. Science 51, I.4, 1738 (2016)
  22. J.A.V. Butler. Proc. Royal Soc. London A 135, I.827, 348 (1932)
  23. А.Г. Бембель. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. Тверск. гос. ун-т, Тверь (2017). Вып. 9. С. 81--88
  24. J. Weissmuller. Nanostruct. Mater. 3, 1-6, 261 (1993)
  25. K.A. Darling, R.N. Chan, P.Z. Wong, J.E. Semones, R.O. Scattergood, C.C. Koch. Scripta Mater. 59, 5, 530 (2008)
  26. E. Botcharova, J. Freudenberg, L. Schulz. Acta Mater. 54, 12, 3333 (2006)
  27. K. Ishida. J. Alloys Comp. 235, 2, 244 (1996)
  28. Дж. Кристиан. Теория превращений в металлах и сплавах. Ч. 1. Термодинамика и общая кинетическая теория. Мир, М. (1978). [J.W. Christian. The theory of transformations in metals and alloys. Part I. Equilibrium and general kinetic theory. Pergamon Press, Oxford (1975)]
  29. Cs. Cserhati, I.A. Szabo, D.L. Beke. J. Appl. Phys. 83, 6, 3021 (1998)
  30. П.С. Попель, В.Е. Сидоровa, М. Кальво-Дальборг, У. Дальборг, В.В. Молоканов. Расплавы 3, 223 (2020)
  31. Г.Е. Абросимова, А.С. Аронин, С.В. Добаткин, И.И. Зверькова, Д.В. Матвеев, О.Г. Рыбченко, Е.В. Татьянин. ФТТ 49, 6, 983 (2007)
  32. И. Пригожин, Д. Кондепуди. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. Мир, М. (2002). [D. Kondepudi, I. Prigogine. Modern thermodynamics. From heat engines to dissipative structures. John Wiley \& Sons, Chichester (1998)]
  33. S. St len, T. Grande. Chemical thermodynamics of materials: macroscopic and microscopic aspects. John Wiley \& Sons Ltd, The Atrium, Chichester (2004)
  34. В. Эбелинг. Образование структур при необратимых процессах. Мир, М. (1979). [W. Ebeling. Eine einfuhrung in die theorie dissipativer strukturen. BSB B.G. Teubner Verlagsgleseilschaft, Leipzig (1976)]
  35. В.И. Фистуль, В.И. Петровский, Н.С. Рытова, П.М. Гринштейн. Физика и техника полупроводников 13, 7, 1402 (1979)
  36. С.В. Терехов, А.И. Лимановский. Физика и техника высоких давлений 28, 3, 65 (2018)
  37. С.В. Терехов. Физика и техника высоких давлений 22, 2, 22 (2012)
  38. Е.С. Вентцель. Теория вероятностей. Academia, М. (2005)
  39. А.А. Смирнов. Молекулярно-кинетическая теория металлов. Наука, М. (1966)
  40. Я.И. Герасимов, В.А. Гейдерих. Термодинамика растворов. МГУ, М. (1980)
  41. С.В. Терехов. Моделирование тепловых и кинетических свойств реальных систем. Вебер, Донецк (2007)
  42. С.В. Терехов, В.Д. Запорожец. Физика и техника высоких давлений 29, 3, 65 (2019)
  43. А. Адамсон. Физическая химия поверхностей. Мир, М. (1979). [A.W. Adamson. Physical chemistry of surfaces. John Wiley \& Sons, N.Y. (1976)]
  44. В.Н. Захарченко. Коллоидная химия. Высш. школа, М. (1989)
  45. М.В. Мамонова, В.В. Прудников, И.А. Прудникова. Физика поверхности. Теоретические модели и экспериментальные методы. Физмалит, М. (2011).

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.