Вышедшие номера
Кинетические константы аномального роста зерен в нанокристаллическом никеле
Алёшин А.Н.1
1Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук, Москва, Россия
Email: a.n.aleshin@mail.ru
Поступила в редакцию: 22 июня 2015 г.
Выставление онлайн: 20 января 2016 г.

Изложены экспериментальные результаты изучения роста зерен в нанокристаллическом никеле с чистотой 99.5 at.% в условиях неизотермического отжига методами дифференциальной сканирующей калориметрии и просвечивающей электронной микроскопии. Нанокристаллический никель был изготовлен методом электроосаждения и имел средний размер зерна ~20 nm. Показано, что при температуре, соответствующей пику калориметрического сигнала, наблюдается аномальный рост зерен и образуется бимодальная зеренная микроструктура. Обработка калориметрических сигналов велась в рамках формализма Джонсона-Мейла-Аврами, что позволило определить показатель экспоненты соответствующего уравнения, частотный фактор и энергию активации роста зерен, которая оказалась равна энергии активации миграции вакансий. Причины аномального роста зерен в нанокристаллическом никеле обсуждаются. Автор выражает благодарность британскому научному фонду Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) за финансовую поддержку, контракт EP/C525388/1.
  1. U. Klement, U. Erb, K.T. Aust. Nanostructured Mater. 6, 581 (1995)
  2. K. Neishi, Z. Horita, T.G. Langdon. Mater. Sci. Eng. A 325, 54 (2002)
  3. В.Н. Чувильдеев, В.И. Копылов, А.В. Нохрин, И.М. Макаров, Л.М. Малашенко, В.А. Кукареко. ФММ 96, 51 (2003)
  4. A.L. Greer. Acta Metallurgica 30, 171 (1982)
  5. J.W. Graydon, S.J. Thorpe, D.W. Kirk. J. Non-Cryst. Solids 175, 31 (1994)
  6. M. Avrami. J. Chem. Phys. 7, 1103 (1939)
  7. M. Avrami. J. Chem. Phys. 8, 212 (1940)
  8. D.W. Henderson. J. Non-Cryst. Solids 30, 301 (1979)
  9. J. Burke. The Kinetics of Phase Transformations in Metals. Pergamon Press, Oxford (1965). 242 p
  10. W.A. Johnson, R.F. Mehl. Trans. AIME 135, 416 (1939)
  11. J.A. Augis, J.E. Bennet. J. Thermal Analysis 13, 283 (1978)
  12. U. Erb. Nanostructured Mater. 6, 533 (1995)
  13. C. Cheung, F. Djuanda, U. Erb, G. Palumbo. Nanostructured Mater. 5, 513 (1995)
  14. И.И. Новиков, И.Л. Рогельберг. ФММ 6, 1132 (1958)
  15. К.Дж. Смитлз. Металлы. Справочник. Металлургия, М. (1980). 447 с
  16. Г.Й. Волленбергер. В сб.: Физическое металловедение / Под ред. Р.У. Кана. П. Хаазена. Металлургия, М. (1987). Т. 3. С. 5
  17. С.З. Бокштейн. Строение и свойства металлических сплавов. Металлургия, М. (1977). 496 с
  18. Y. Estrin, G. Gottstein, L.S. Shvindlerman. Acta Mater. 47, 3541 (1999)
  19. Б.С. Бокштейн, Ч.В. Копецкий, Л.С. Швиндлерман. Термодинамика и кинетика границ зерен в металлах. Металлургия, М. (1986). 224 с
  20. Б.С. Бокштейн, С.З. Бокштейн, А.А. Жуховицкий. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах. Металлургия, М. (1974). 280 с
  21. A.N. Aleshin, L.S. Shvindlerman. Def. Dif. Forum 194--199, 55 (2001)

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.