Вышедшие номера
Механодинамическое проникновение атомов гелия в нанокристаллическое железо
Клявин О.В.1, Николаев В.И.1, Смирнов Б.И.1, Хабарин Л.В.1, Чернов Ю.М.1, Шпейзман В.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: shpeizm.v@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 22 декабря 2006 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2007 г.

Исследована связь характеристик пластической деформации с особенностями механодинамического проникновения гелия в нанокристаллическое железо, деформируемое сжатием при температуре 4.2 K. Образцы железа с размерами зерен порядка 200 nm были получены путем многократного равноканального углового прессования. Деформация образцов происходила гигантскими скачками сдвига, величина которых составляла 6-7% в среднем по образцу, или несколько тысяч процентов деформации в полосе сдвига. Измерено количество гелия в деформированных до разных степеней образцах и получены кривые экстракции гелия из них в области температур 300-1400 K. Обнаружено, что при деформации ~50% количество вошедшего в образец гелия резко (более чем в 100 раз) увеличивается по сравнению с образцами, деформированными до меньших степеней. Найдено, что при увеличении скорости деформации возрастает величина деформации в скачке (локализация деформации усиливается), а количество вошедшего гелия уменьшается, вероятно, вследствие уменьшения времени деформации. Кривые экстракции гелия при повышении температуры имеют несколько пиков. Положение некоторых из них по температуре примерно одинаково для образцов с различной степенью деформации, другие характерны только для образцов с определенной степенью деформации. Полученные результаты указывают на существование различных типов ловушек гелия, зависящих от исходной структуры и величины деформации и отличающихся содержанием гелия в них и температурой, при которой происходит освобождение гелия из этих ловушек. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект N 06-08-01204). PACS: 61.82.Rx, 62.20.-x
  1. O.V. Klyavin, N.P. Likhodedov, A.N. Orlov. Progr. Surf. Sci. 33, 259 (1990)
  2. О.В. Клявин. Физика пластичности кристаллов при гелиевых температурах. Наука, М. (1987). 255 с
  3. О.В. Клявин. ФТТ 35, 513 (1993)
  4. О.В. Клявин, Б.А. Мамырин, Л.В. Хабарин, Ю.М. Чернов. ФТТ 47, 837 (2005)
  5. А.Н. Орлов. ФТТ 29, 3676 (1987)
  6. А.С. Бакенов, В.В. Кирсанов, О.В. Клявин, Н.П. Лиходедов, А.Н. Орлов. ФТТ 30, 2459 (1988)
  7. О.В. Клявин, В.И. Николаев, Л.В. Хабарин, Ю.М. Чернов, В.В. Шпейзман. ФТТ 45, 2187 (2003)
  8. О.В. Клявин, Б.А. Мамырин, Л.В. Хабарин, Ю.М. Чернов, В.С. Юденич. ФТТ 18, 1281 (1976)
  9. В.М. Сегал, В.И. Резников, А.Е. Дробышевский, В.И. Копылов. Изв. АН СССР. Металлы 1, 115 (1981)
  10. Т.С. Орлова, Б.И. Смирнов, В.А. Степанов, В.В. Шпейзман. Пробл. прочности 3, 68 (1982)
  11. Г.А. Малыгин. ФТТ 39, 2019 (1997)
  12. В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, Б.И. Смирнов, А.Б. Лебедев, В.И. Копылов. ФТТ 42, 1034 (2000)
  13. Г.А. Малыгин. ФММ 63, 864 (1987)
  14. Ударные волны и явления высокоскоростной деформации металлов / Ред. М.А. Мейерс, Л.Е. Мурр. Металлургия, М. (1984). 512 с. [Shock waves and high-strain-rate phenomena in metals / Eds M.A. Meyers, L.E. Murr. Plenum, N.Y. (1981)]

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.