Особенности структуры карбида бора после приложения сдвиговых деформаций под давлением до 55 GPa
Министерство образования и науки РФ , ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы", Соглашение №14.586.21.0001 (RFMEFI58614X0001)
Анненков М.Р.1,2, Кульницкий Б.А.1,2, Пережогин И.А.1,2,3, Овсянников Д.А.1, Попов М.Ю.1,2,4, Бланк В.Д.1,2,4
1Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Москва, Троицк, Россия
2Московский физико-технический институт (Государственный университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
4Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
Email: boris@tisnum.ru
Поступила в редакцию: 20 июля 2016 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2017 г.
Методами просвечивающей электронной микроскопии исследованы структурные особенности карбида бора, обработанного в камере высокого давления типа алмазных наковален со сдвигом в диапазоне давлений 25-55 GPa. Показано, что такая обработка приводит к образованию трещин преимущественно по плоскостям 1011 и 1012, а также возникновению политипов в плоскостях 1011 и деформационных полос в плоскостях 1012. DOI: 10.21883/FTT.2017.05.44379.301
- V. Domnich, S. Reynaud, R.A. Haber, M. Chhowalla. J. Am. Ceram. Soc. 94, 3605 (2011)
- D. Ge, V. Domnich, T. Juliano, E.A. Stach, Y. Gogotsi. Acta Mater 52, 3921 (2004)
- V. Domnich, Y. Gogotsi, M. Trenary, T. Tanaka. Appl. Phys. Lett. 81, 3783 (2002)
- X.Q. Yan, W.J. Li, T. Goto, M.W. Chen. Appl. Phys. Lett. 88, 131905 (2006)
- D. Ghosh, G. Subhash, C.H. Lee, Y.K. Yap. Appl. Phys. Lett. 91, 061910 (2007)
- D. Ghosh, G. Subhash, T.S. Sudarshan, R. Radhakrishnan, X.L. Gao. J. Am. Ceram. Soc. 90, 1850 (2007)
- Y. Li, Y.H. Zhao, W. Liu, Z.H. Zhang, R.G. Vogt, E.J. Lavernia, J.M. Schoenung. Phil. Mag. 90, 783 (2010)
- M. Chen, J.W. McCauley, K.J. Hemker. Science 299, 1563 (2003)
- V.D. Blank, A.J. Zerr. High Press Res. 8, 567 (1992)
- M. Annenkov, V. Blank, B. Kulnitskiy, K. Larionov, D. Ovsyannikov, I. Perezhogin, M. Popov, P. Sorokin. J. Eur. Ceram. Soc., 37, 1349 (2017)
- V.D. Blank, Ye.V. Tatyanin, B.A. Kulnitskiy. Phys. Lett. A 225, 121 (1997)
- B.A. Kulnitskiy, V.D. Blank, V.I. Levitas, I.A. Perezhogin, M.Yu. Popov, A.N. Kirichenko, E.V. Tyukalova. Mater. Res. Express 3, 045601 (2016)
- T.W. Wright. In: Adiabatic shear localization. 2nd ed. Elsevier, Amsterdam (2012) P. 215
- B.K. Sokolov, V.V. Gubernatorov, I.V. Gervasyeva, A.K. Sbitnev, L.R. Vladimirov. Textures Microstruct. 32, 21 (1999)
- J.C.M. Li. Polym. Eng. Sci. 24, 750 (1984)
- V. Blank, S. Buga, M. Popov, V. Davydov, V. Agafonov, R. Ceolin, H. Szwarc, A. Rassat, G. Fabre. New J. Chem. 19, 253 (1995)
- Y.B. Xu, L. Wang, Y. Zhang, Z.G. Wang, Q.Z. Hu. Metall. Mater. Trans. A 22, 723 (1991)
- Y.B. Xu, L. Wang, Z.G. Wang, Y. Zhang, Z.Q. Hu. Scripta Met. Mater. 25, 1149 (1991)
- G. Xiaofeng, W. Jun, Q. Weidong, K. Hongchao, L. Jinshan, Z. Lian. Rare Met. Mater. Eng. 39, 941 (2010)
- J.J. Lewandowski, A.L. Greer. Nature Mater. 5, 15 (2006)
- H.J. Yang, J.H. Zhang, Y.B. Xu, M.A. Meyers. J. Mater. Sci. Technol. 24, 819 (2008)
- А.Ф. Беликова, C.Н. Буравова, Ю.А. Гордополов. ЖТФ 83, 2, 153 (2013)
- Q. An, W.A. Goddard III, T. Cheng. Phys. Rev. Lett. 113, 095501 (2014)
- S. Aryal, P. Rulis, W.Y. Ching. Phys. Rev. B 84, 184112 (2011)
- K.M. Reddy, P. Liu, A. Hirata, T. Fujita, M.W. Chen. Nature Commun. 4, 2483 (2013)
- X.Q. Yan, Z. Tang, L. Zhang, J.J. Guo, C.Q. Jin, Y. Zhang, T. Goto, J.W. McCauley, M.W. Chen. Phys. Rev. Lett. 102, 075505 (2009).
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.