Вышедшие номера
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
  1. V. Domnich, S. Reynaud, R.A. Haber, M. Chhowalla. J. Am. Ceram. Soc. 94, 3605 (2011)
  2. D. Ge, V. Domnich, T. Juliano, E.A. Stach, Y. Gogotsi. Acta Mater 52, 3921 (2004)
  3. V. Domnich, Y. Gogotsi, M. Trenary, T. Tanaka. Appl. Phys. Lett. 81, 3783 (2002)
  4. X.Q. Yan, W.J. Li, T. Goto, M.W. Chen. Appl. Phys. Lett. 88, 131905 (2006)
  5. D. Ghosh, G. Subhash, C.H. Lee, Y.K. Yap. Appl. Phys. Lett. 91, 061910 (2007)
  6. D. Ghosh, G. Subhash, T.S. Sudarshan, R. Radhakrishnan, X.L. Gao. J. Am. Ceram. Soc. 90, 1850 (2007)
  7. Y. Li, Y.H. Zhao, W. Liu, Z.H. Zhang, R.G. Vogt, E.J. Lavernia, J.M. Schoenung. Phil. Mag. 90, 783 (2010)
  8. M. Chen, J.W. McCauley, K.J. Hemker. Science 299, 1563 (2003)
  9. V.D. Blank, A.J. Zerr. High Press Res. 8, 567 (1992)
  10. M. Annenkov, V. Blank, B. Kulnitskiy, K. Larionov, D. Ovsyannikov, I. Perezhogin, M. Popov, P. Sorokin. J. Eur. Ceram. Soc., 37, 1349 (2017)
  11. V.D. Blank, Ye.V. Tatyanin, B.A. Kulnitskiy. Phys. Lett. A 225, 121 (1997)
  12. 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)
  13. T.W. Wright. In: Adiabatic shear localization. 2nd ed. Elsevier, Amsterdam (2012) P. 215
  14. B.K. Sokolov, V.V. Gubernatorov, I.V. Gervasyeva, A.K. Sbitnev, L.R. Vladimirov. Textures Microstruct. 32, 21 (1999)
  15. J.C.M. Li. Polym. Eng. Sci. 24, 750 (1984)
  16. V. Blank, S. Buga, M. Popov, V. Davydov, V. Agafonov, R. Ceolin, H. Szwarc, A. Rassat, G. Fabre. New J. Chem. 19, 253 (1995)
  17. Y.B. Xu, L. Wang, Y. Zhang, Z.G. Wang, Q.Z. Hu. Metall. Mater. Trans. A 22, 723 (1991)
  18. Y.B. Xu, L. Wang, Z.G. Wang, Y. Zhang, Z.Q. Hu. Scripta Met. Mater. 25, 1149 (1991)
  19. G. Xiaofeng, W. Jun, Q. Weidong, K. Hongchao, L. Jinshan, Z. Lian. Rare Met. Mater. Eng. 39, 941 (2010)
  20. J.J. Lewandowski, A.L. Greer. Nature Mater. 5, 15 (2006)
  21. H.J. Yang, J.H. Zhang, Y.B. Xu, M.A. Meyers. J. Mater. Sci. Technol. 24, 819 (2008)
  22. А.Ф. Беликова, C.Н. Буравова, Ю.А. Гордополов. ЖТФ 83, 2, 153 (2013)
  23. Q. An, W.A. Goddard III, T. Cheng. Phys. Rev. Lett. 113, 095501 (2014)
  24. S. Aryal, P. Rulis, W.Y. Ching. Phys. Rev. B 84, 184112 (2011)
  25. K.M. Reddy, P. Liu, A. Hirata, T. Fujita, M.W. Chen. Nature Commun. 4, 2483 (2013)
  26. 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.