Вышедшие номера
Пластичность и прочность ГЦК-металлов с нанодвойникованной субмикрозеренной структурой
Малыгин Г.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: malygin.ga@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 8 сентября 2010 г.
Выставление онлайн: 19 марта 2011 г.

В рамках дислокационно-кинетического подхода теоретически обсуждаются пластифицирующий и прочностной эффекты, связанные с наличием в субмикрозеренной структуре металла с ГЦК-решеткой нанодвойников с плотностью 1/lambda, где lambda - средний размер (толщина) нанодвойниковых ламелей. Повышенная по сравнению с исходной субмикронной прочность нанодвойникованной субмикрокристаллической структуры определяется, как и в случае границ нанозерен, действием границ нанодвойников как источников и барьеров для движущихся дислокаций, обусловливающих нормальный эффект Холла-Петча для напряжения течения sigma~lambda-1/2. Обратный эффект Холла-Петча sigma~lambdap, где p>0, как и в случае границ нанозерен, вызван поглощением дислокаций границами двойников. Связанная с этим процессом повышенная скоростная чувствительность напряжений течения является причиной существенного роста величины равномерной деформации (с 2-3 до 8-9% - в случае нанодвойникованной меди) при растяжении образцов с нанодвойникованной субмикрозеренной структурой при сохранении высокой прочности материала.
  1. Y. Wang, M. Chem, F. Zhou, E. Ma. Nature 419, 912 (2002)
  2. N. Tsuji, Y. Ito, Y. Minamino. Scripta Mater. 47, 8923 (2002)
  3. C.Y. Yu, P.W. Kao, C.P. Chang. Acta Mater. 53, 4019 (2005)
  4. K. Hanazaki, N. Shigeriri, N. Tsuji. Mater. Sci. Eng. A 527, 5699 (2010)
  5. J. Gil Sevillano, J. Aldzabal. Scripta Mater. 51, 795 (2004)
  6. Г.А. Малыгин. ФТТ 49, 961 (2007)
  7. Г.А. Малыгин. ФТТ 53, 2, 341 (2011)
  8. E. Ma. Scripta Mater. 49, 663 (2003)
  9. M.W. Chen, E. Ma, K.J. Hemker, H. Sheng, Y. Wang, X. Cheng. Science. 300, 1275 (2003)
  10. B. Srinivasarao, K. Oh-ishi, T. Ohkudo, K. Homo. Acta Mater. 57, 3277 (2009)
  11. Г.А. Малыгин. ФТТ 50, 990 (2008)
  12. L. Lu, Y. Shen, X. Chen, L. Qian, K. Lu. Science. 304, 422 (2004)
  13. E. Ma, Y. Wang, Q. Lu, M. Sui, L. Lu, K. Lu. Appl. Phys. Lett. 85, 4932 (2004)
  14. L. Lu, R. Schwaiger, Z.W. Shan, M. Dao, K. Lu, S. Suresh. Acta Mater. 53, 2169 (2005)
  15. X. Chen, L. Lu. Scripta Mater. 57, 133 (2007)
  16. L. Lu, X. Chen, X. Huang, K. Lu. Science. 323, 607 (2009)
  17. K. Lu, L. Lu, S. Suresh. Science. 324, 349 (2009)
  18. L. Lu, M. Dao, T. Zhu, J. Li. Scripta Mater. 60, 1062 (2009)
  19. L. Lu, T. Zhu, Y. Shen, M. dao, K. Lu, S. Suresh. Acta Mater. 57, 4933 (2009)
  20. G. Wang, G. Li, L. Zhao, J. Lian, Zh. Jiang, Q. Jiang. Mater. Sci. Eng. A 527, 4270 (2010)
  21. Y. Shen, L. Lu, Q. Lu, Z. Jin, K. Lu. Scripta Mater. 52, 989 (2005)
  22. Y. Zhang, N.R. Tao, K. Lu. Scripta Mater. 60, 211 (2009)
  23. Y.S.F. Li, N.R. Tao, K. Lu. Acta Mater. 56, 230 (2008)
  24. Z.S. You, L. Lu, K. Lu. Scripta Mater. 62, 415 (2010)
  25. P.G. Sanders, J.A. Eastman, J.R. Weertman. Acta Mater. 45, 4019 (1997)
  26. M.A. Meyers, A. Mishra, D.J. Benson. Progr. Mater. Sci. 51, 427 (2006)
  27. M. Dao, L. Lu, R.J. Asaro, J.T. Hosson, E. Ma. Acta Mater. 55, 4041 (2007)
  28. Р.А. Андриевский, А.М. Глезер. УФН 179, 33 (2009)
  29. Г.А. Малыгин. ФТТ 37, 2281 (1995)
  30. Z.H. Jin, P. Gumbsch, K. Albe, P. Ma, K. Lu, H. Gleiter. Acta Mater. 56, 1126 (2008)
  31. R. Asaro, Y. Kulkarni. Scripta Mater. 58, 389 (2008)
  32. T. Zhu, L. Li, A. Samanta, H.G. Kim, S. Suresh. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 3031 (2007)
  33. J. Lian, B. Baudelet. Mater. Sci. Eng. 84, 157 (1986)
  34. Г.А. Малыгин. ФТТ 49, 2161 (2007)
  35. A.F. Zhang, T. Fujita, D. Pan, J.S. Sakurai, M.W. Chen. Mater. Sci. Eng. A 527, 2297 (2010)

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.