Вышедшие номера
Механические свойства металломатричного композита системы Al-Mg, полученного деформацией кручением под высоким давлением
Studies of the structure, physical and mechanical properties were carried out within the framework of the state assignment of the Institute for Problems of Superplasticity of Metals of the Russian Academy of Sciences.
Samples of composites were obtained during the implementation of a project of the Russian Science Foundation., 18-12-00440
K.E.A. thanks for the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of the state assignment of the Ufa University of Science and Technology., 075-03-2023-119
Корзникова Г.Ф.1, Хисамов Р.Х.1, Назаров К.С.1, Халикова Г.Р.1, Шаяхметов Р.У.1, Кабиров Р.Р.1, Тимиряев Р.Р.1, Корзникова Е.А.1,2, Назарова Т.И.1, Мулюков Р.Р.1
1Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа, Россия
2Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия
Email: gfkorznikova@gmail.com, ksnazarov@rambler.ru
Поступила в редакцию: 14 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 5 июня 2024 г.
Принята к печати: 21 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 27 июля 2024 г.

Приведены результаты исследований эволюции структуры и механических свойств при растяжении Al-Mg-композитов, полученных методом кручения при повышенном до 8 GPa давлении и варьировании числа оборотов от 10 до 100. Показано, что максимальное число оборотов при деформировании обеспечивало однородную структуру и прочность на уровне высокопрочных алюминиевых сплавов. Ключевые слова: ультрамелкозернистые материалы, прочность, микротвердость, твердый раствор, низкотемпературная термообработка.
  1. A.A. Luo, A.K. Sachdev, D. Apelian. J. Mater. Proces. Technol., 306, 117606 (2022). DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2022.117606
  2. K. Lu. Science, 328 (5976), 319 (2010). DOI: 10.1126/science.118586
  3. К.В. Фролов, И.Н. Фридляндер, О.Г. Сенаторова, О.Е. Осинцев. Машиностроение. Энциклопедия. В 40 т. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы (Машиностроение, М., 2001), т. 2-3
  4. A.A. Nazarov, R.R. Mulyukov. Nanostructred Materials. In: Handbook of NanoScience. Engineering and Technology (CRC Press, Boca Raton, 2002), р. 22-1-22-41, DOI: 10.1201/9781420040623
  5. I. Sabirov, M.Y. Murashkin, R.Z. Valiev. Mater. Sci. Engineer.: A, 560, 1 (2013). DOI: 10.1016/j.msea.2012.09.020
  6. S. Scudino, M. Sakaliyska, K.B. Surreddi, J. Eckert. J. Alloys and Compounds, 483 (1-2), 2 (2009). DOI: 10.1016/j.jallcom.2008.07.161
  7. T.K. Akopyan, N.A. Belov, E.A. Naumova, N.V. Letyagin. Mater. Lett., 245, 110 (2019). DOI: 10.1016/j.matlet.2019.02.112
  8. B. Bihari, A.K. Singh. IJERA, 7, 42 (2017). DOI: 10.9790/9622-0701034248
  9. V.Y. Mehr, M.R. Toroghinejad, A. Rezaeian. Mater. Sci. Engineer., 601, 40 (2014). DOI: 10.1016/j.msea.2014.02.023
  10. D.M. Fronczek, R. Chulist, L. Litynska-Dobrzynska, G. Lopez, A. Wierzbicka-Miernik, N. Schell, Z. Szulc, J. Wojewoda-Budka. Mater. Design, 130, 120 (2017). DOI: 10.1016/j.matdes.2017.05.051
  11. R.Z. Valiev, A.V. Korznikov, R.R. Mulyukov. Mater. Sci. Engineer.: A, 168 (2), 141 (1993)
  12. A.P. Zhilyaev, T.G. Langdon. Progr. Mater. Sci., 53 (6), 893 (2008). DOI: 10.1016/j.pmatsci.2008.03.002
  13. D. Hernandez-Escobar, M. Kawasaki, C.J. Boehlert. Intern. Mater. Rev., 67 (3), 1 (2022). DOI: 10.1080/09506608.2021.1922807
  14. O. Keiichiro, K. Edalati, H.S. Kim, K. Hono, Z. Horita. Acta Mater., 61 (9), 3482 (2013). DOI: 10.1016/j.actamat.2013.02.042
  15. O. Bouaziz, H.S. Kim, Y. Estrin. Adv. Engineer. Mater., 15 (5), 336 (2013). DOI: 10.1002/adem.201200261
  16. R.R. Mulyukov, G.F. Korznikova, K.S. Nazarov, R.Kh. Khisamov, S.N. Sergeev, R.U. Shayachmetov, G.R. Khalikova, E.A. Korznikova. Acta Mechanica, 232, 1815 (2021). DOI: 10.1007/s00707-020-02858-6
  17. Y. Sun, M. Aindow, R.J. Hebert, T.G. Langdon, E.J. Lavernia. J. Mater. Sci., 52, 12170 (2017). DOI: 10.1007/s10853-017-1331-z
  18. A. Bartkowska, P. Bazarnik, Yi Huang, M. Lewandowska, T. Langdon. Mater. Sci. Engineer.: A, 799, 140114 (2021). DOI: 10.1016/j.msea.2020.140114
  19. M. Kawasaki, J.-K. Han, D.H. Lee, J. Jang, T.G. Langdon. J. Mater. Res., 33, 2700 (2018). DOI: 10.1557/jmr.2018.205
  20. J.-K. Han, H.-J. Lee, J.-I. Jang, M. Kawasaki, T.G. Langdon. Mater. Sci. Engineer.: A, 684, 318 (2017). DOI: 10.1016/j.msea.2016.12.067
  21. G.F. Korznikova, E.A. Korznikova, G.R. Khalikova, K.S. Nazarov, R.K. Khisamov, S.N. Sergeev, R.U. Shayakhmetov, R.R. Mulyukov. Lett. Mater., 11 (4s), 533 (2021). DOI: 10.22226/2410-3535-2021-4-533-543
  22. G. Korznikova, E. Korznikova, K. Nazarov, R. Shayakhmetov, R. Khisamov, G. Khalikova, S. Sergeev, R. Mulyukov. Adv. Engineer. Mater., 23 (1), 2000757 (2021). DOI: 10.1002/adem.202000757
  23. K. Edalati, M. Ashida, Z. Horita, T. Matsui, H. Kato. Wear, 310 (1-2), 83 (2014). DOI: 10.1016/j.wear.2013.12.022
  24. Y. Xie, Y. Huang, F. Wang, X. Meng, J. Li, Z. Dong, J. Cao. J. Alloys Compounds, 823, 153741 (2020). DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.153741
  25. Q. Zhang, X. Ju, J. Liu, L. Wang, Y. Li, H. Wang, Z. Chen. Mater. Characterization, 182, 111531 (2021). DOI: 10.1016/j.matchar.2021.111531
  26. P. Lava Kumar, A. Lombardi, G. Byczynski, S.V.S. Narayana Murty, B.S. Murty, L. Bichler. Progr. Mater. Sci., 128, 100948 (2022). DOI: 10.1016/j.pmatsci.2022.100948
  27. V. Khanna, V. Kumar, S.A. Bansal. Mater. Today: Proceed., 38 (1), 289 (2021). DOI: 10.1016/j.matpr.2020.07.221.
  28. K.S. Nazarov, G.F. Korznikova, R.Kh. Khisamov, R.R. Timiryaev, E.A. Korznikova, G.R. Khalikova, R.U. Shayakhmetov, S.N. Sergeev, R.R. Kabirov, R.R. Mulyukov. Lett. Mater., 12 (4), 360 (2022). DOI: 10.22226/2410-3535-2022-4-360-366
  29. R. Kulagin, Y. Beygelzimer, Yu. Ivanisenko, A. Mazilkin, B. Straumal, H. Hahn. Mater. Lett., 222, 172 (2018). DOI: 10.1016/j.matlet.2018.03.200
  30. G. Korznikova, R. Kabirov, K. Nazarov, R. Khisamov, R. Shayakhmetov, E. Korznikova, G. Khalikova, R. Mulyukov. JOM, 72, 2898 (2020). DOI: 10.1007/s11837-020-04152-1
  31. Л.Ф. Мондольфо. Структура и свойства алюминиевых сплавов (Металлургия, М., 1979)
  32. Г.Ф. Ловшенко, Е.И. Марукович. Литье и металлургия, 2 (34), 156 (2005)
  33. S. Sanamar, H.-G. Brokmeier, N. Schell. J. Alloys Compounds, 911, 165114 (2022). DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.165114
  34. J. Tang, L. Chen, G. Zhao, C. Zhang, L. Sun. J. Magnesium Alloys, 8 (3), 654 (2020). DOI: 10.1016/j.jma.2020.02.016
  35. D. Dietrich, D. Nickel, M. Krause, T. Lampke, M.P. Coleman, V. Randle. J. Mater. Sci., 46, 357 (2011). DOI: 10.1007/s10853-010-4841-5
  36. M. Kawasaki. J. Mater. Sci., 49, 18 (2014). DOI: 10.1007/s10853-013-7687-9
  37. K. Edalati, Z. Acta Mater., 59 (17), 6831 (2011). DOI: 10.1016/j.actamat.2011.07.046
  38. X.L. Ma, C.X. Huang, W.Z. Xu, H. Zhou, X.L. Wu, Y.T. Zhu. Scripta Mater., 103, 57 (2015). DOI: 10.1016/j.scriptamat.2015.03.006
  39. E.O. Hall. Proceed. Phys. Society. Section B, 64 (9), 747 (1951). DOI: 10.1088/0370-1301/64/9/303
  40. N.J. Petch. J. Iron and Steel Institute, 174, 25 (1953)
  41. W. Jiang, H. Zhou, Y. Cao, J. Nie, Y. Li, Y. Zhao, M. Kawasaki, T.G. Langdon, Y. Zhu. Adv. Engineer. Mater., 22 (1), 1900477 (2020). DOI: 10.1002/adem.201900477
  42. R.Kh. Khisamov, R.U. Shayakhmetov, Y.M. Yumaguzin, A.A. Kistanov, G.F. Korznikova, E.A. Korznikova, K.S. Nazarov, G.R. Khalikova, R.R. Timiryaev, R.R. Mulyukov. Appl. Sci., 13 (8), 5007 (2023). DOI: 10.3390/app13085007
  43. G. Khalikova, G. Korznikova, K. Nazarov, R. Khisamov, S. Sergeev, R. Shayakhmetov, E. Korznikova, R. Mulyukov. AIP Conf. Proceed., 2533 (1), 020001 (2022). DOI: 10.1063/5.0098871
  44. Y.T. Zhu, X.L. Wu. Mater. Today Nano, 2, 15 (2018). DOI: 10.1016/j.mtnano.2018.09.004
  45. E.A. Korznikova, S.Yu. Mironov, A.V. Korznikov, A.P. Zhilyaev, T.G. Langdon. Mater. Sci. Engineer.: A, 556, 437 (2012). DOI: 10.1016/j.msea.2012.07.010
  46. E.A. Korznikova, I.A. Shepelev, A.P. Chetverikov, S.V. Dmitriev, S.Yu. Fomin, K. Zhou. J. Experimental Theor. Phys., 127, 1009 (2018). DOI: 10.1134/S1063776118120063
  47. И.Д. Колесников, И.А. Шепелев. Mater. Technol. Design, 4 (1(7)), 5 (2022).