Вышедшие номера
Зарождение дисклинационных диполей и наноскопических трещин в деформируемых нанокерамиках
Овидько И.А.1, Шейнерман А.Г.1
1Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: ovidko@def.ipme.ru
Поступила в редакцию: 12 октября 2007 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2008 г.

Теоретически исследуются процессы зарождения дисклинационных диполей и наноскопических трещин (нанотрещин) в деформируемых нанокерамиках. Показано, что дисклинационные диполи образуются на границах зерен при межзеренном скольжении в нанокерамиках. Исследованы геометрические особенности зарождения дисклинационных диполей. Произведен расчет условий, при которых зарождение нанотрещин вблизи дисклинационных диполей является энергетически выгодным в нанокерамиках alpha-Al2O3 (корунд) и 3C-SiC (кубическая фаза карбида кремния), а также рассчитаны равновесные длины таких нанотрещин. Показано, что равновесные длины нанотрещин могут быть сравнимы с размером зерна. Поэтому такие нанотрещины могут объединяться, вызывая в конечном счете хрупкое разрушение нанокерамик. Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям (контракт 02.513.11.3190 Программы "Индустрия наносистем и материалов", грант НШ-4518.2006.1 поддержки ведущих научных школ и грант МК-8340.2006.1 Президента РФ), Программы РАН "Структурная механика материалов и элементов конструкций", Санкт-Петербургского научного центра РАН и Фонда поддержки отечественной науки. PACS: 61.72.Lk, 61.72.Mm, 61.72.Bb, 62.20.Mk
  1. О.В. Клявин, В.И. Николаев, Л.В. Хабарин, Ю.М. Чернов, В.В. Шпейзман. ФТТ 45, 2187 (2003)
  2. В.А. Поздняков, А.М. Глезер. ФТТ 47, 793 (2005)
  3. Б.И. Смирнов, В.В. Шпейзман, В.И. Николаев. ФТТ 47, 816 (2005)
  4. I. Szlufarska, A. Nakano, P. Vashista. Science 309, 911 (2005)
  5. С.В. Бобылев, М.Ю. Гуткин, И.А. Овидько. ФТТ 48, 1410 (2006)
  6. M.Yu. Gutkin, I.A. Ovid'ko, N.V. Skiba. Phys. Rev. B 74, 172 107 (2006)
  7. В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, Н.Н. Песчанская, А.Е. Романов, Б.И. Смирнов, И.А. Александоров, Н.А. Еникеев, В.У. Казыханов, А.А. Назаров. ФТТ 49, 644 (2007)
  8. Г.А. Малыгин. ФТТ 49, 961 (2007)
  9. Г.А. Малыгин. ФТТ 49, 2161 (2007)
  10. С.В. Бобылев, Н.Ф. Морозов, И.А. Овидько. ФТТ 49, 1044 (2007)
  11. C.C. Koch, I.A. Ovid'ko, S. Seal, S. Veprek. Structural nanocrystalline materials: fundamentals and applications. Cambridge University Press, Cambridge (2007)
  12. D. Wolf, V. Yamakov, S.R. Phillpot, A.K. Mukherjee, H. Gleiter. Acta Mater. 53, 1 (2005)
  13. B.Q. Han, E. Lavernia, F.A. Mohamed. Rev. Adv. Mater. Sci. 9, 1 (2005)
  14. I.A. Ovid'ko. Int. Mater. Rev. 50, 65 (2005)
  15. H. Li, F. Ebrahimi. Appl. Phys. Lett. 84, 4307 (2004)
  16. A. Cao, Y. Wei. Phys. Rev. B 76, 024 113 (2007)
  17. I.A. Ovid'ko. J. Mater. Sci. 42, 1694 (2007)
  18. В.И. Инденбом. ФТТ 3, 2071 (1961)
  19. Дж. Хирт, И. Лоте. Теория дислокаций. Атомиздат, М. (1974). 600 с
  20. I.A. Ovid'ko, A.G. Sheinerman. Acta Mater. 52, 1201 (2004); 53, 1347 (2005)
  21. I.A. Ovid'ko, A.G. Sheinerman. Appl. Phys. Lett. 90, 171 927 (2007)
  22. K.M. Youssef, R.O. Scattergood, K.L. Murty, C.C. Koch. Appl. Phys. Lett. 85, 929 (2004); Scr. Mater. 54, 251 (2006)
  23. K.M. Youssef, R.O. Scattergood, K.L. Murty, J.A. Horton, C.C. Koch. Appl. Phys. Lett. 87, 091 904 (2005)
  24. A.V. Sergueeva, A.K. Mukherjee. Rev. Adv. Mater. Sci. 13, 1 (2006)
  25. A.V. Sergueeva, N.A. Mara, N.A. Krasilnikov, R.Z. Valiev, A.K. Mukherjee. Phil. Mag. 86, 5797 (2006)
  26. J. Markmann, P. Bunzel, H. Roesner, K.W. Liu, K.A. Padmanabhan, R. Birringer, H. Gleiter, J. Weissmueller. Scr. Mater. 49, 637 (2003)
  27. A.P. Sutton, R.W. Balluffi. Interfaces in crystalline materials. Clarendon, Oxford (1995)
  28. В.И. Владимиров, А.Е. Романов. Дисклинации в кристаллах. Наука, Л. (1986). 224 с
  29. R.G. Munro. J. Am. Cer. Soc. 80, 1919 (1997)
  30. Z. Lodziana, J.K. Norskov. J. Chem. Phys. 115, 11 261 (2001)
  31. Z. Ding, S. Zhou, Y. Zhao. Phys. Rev. B 70, 184 117 (2004)

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.