Вышедшие номера
Изменение дефектной структуры поверхности ленты металлического стекла Fe77Ni1Si9B13 при воздействии гидростатического давления и изотермического отжига
Переводная версия: 10.1134/S1063783420110104
Бутенко П.Н.1, Бетехтин В.И. 1, Корсуков В.Е.1, Кадомцев А.Г. 1, Нарыкова М.В. 1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: pavel.butenko@mail.ioffe.ru, Vladimir.Betekhtin@mail.ioffe.ru, andrej.kadomtsev@mail.ioffe.ru, Maria.Narykova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 13 июля 2020 г.
В окончательной редакции: 13 июля 2020 г.
Принята к печати: 16 июля 2020 г.
Выставление онлайн: 3 августа 2020 г.

Выявлены особенности и общность воздействия гидростатического давления и отжига на рельеф поверхности контактной и неконтактной стороны ленты металлического стекла Fe77Ni1Si9B13. Анализируется связь трансформации неоднородностей поверхности ленты при указанных воздействиях с возможным образованием нанокристаллических областей. Установлено, что развитие поверхностных неоднородностей на контактной стороне ленты при отжиге ведет к появлению дискретных по размерам фракций в этих областях. Ключевые слова: металлическое стекло, рельеф поверхности, отжиг, давление, избыточный свободный объем, кристаллизация.
  1. А.А. Гаврилюк, Н.П. Ковалева, А.Ю. Моховиков. ФММ 101, 434 (2006)
  2. Г.Е. Абросимова, А.С. Аронин, С.В. Добаткин, И.И. Зверькова, Д.В. Матвеев, О.Г. Рыбченко, Е.В. Татьянин. ФТТ 49, 983 (2007)
  3. К. Судзуки, Х. Фудзимори, К. Хасимото. Аморфные металлы. Металлургия, М. (1987). 328 с
  4. Y.I. Jang, J. Kim, D.H. Shim. J. Mater. Sci. Eng. B 78, 113 (2000)
  5. N. Iturriza, M. Nazmunnahar. J. Nanosci. Nanotechnology 12, 5071 (2012)
  6. A.U. Pietrusiewicz, P. Nabialek. Acta Phys. Polonica A 126, 1 (2014)
  7. A.Yu. Vinogradov, V.A. Khonik. Phil. Mag. 84, 21 (2004)
  8. D. Turnbull, M.H. Cohen. J. Chem.Phys. 34, 1 (1961)
  9. В.И. Бетехтин, Е.Л. Гюлиханданов, А.Г. Кадомцев, А.Ю. Кипяткова, О.В. Толочко. ФTT 42, 8 (2000)
  10. M.L. Falk, J.S. Langer. Phys. Rev. E 57, 6 (1998)
  11. W.L. Johnson, J. Lu, M.D. Demetriou. Intermetallics 10, 1039 (2002)
  12. L. Anand, C. Su. J. Mech. Phys.Solids 53, 6 (2005)
  13. A. Lindsay. Greer. Met. Glas. Sci. 267, 5206 (1995)
  14. J.-Z. Jiang, D. Hofmann, D.J. Jarvis, H.-J. Fecht. Adv. Eng. Mater. 17, 6 (2015)
  15. F. Spaepen. Acta Met. 25, 4 (1977)
  16. В.И. Бетехтин, А.М. Глезер, А.Г. Кадомцев, А.Ю. Кипяткова. ФТТ 40, 1 (1998)
  17. В.И. Бетехтин, А.Г Кадомцев, О.В Толочко. ФTT 43, 10 (2001)
  18. В.Е. Корсуков, А.В. Анкудинов, В.И. Бетехтин, П.Н. Бутенко, В.Н. Вербицкий, В.Л. Гиляров, М.М. Корсукова, М.В. Нарыкова, Б.А. Обидов. ФТТ 61, 4 (2019)
  19. В.И. Бетехтин, П.Н. Бутенко, А.Г. Кадомцев, В.Е. Корсуков, М.М. Корсукова, Б.А. Обидов, О.В. Толочко. ФТТ 49, 12 (2007)
  20. V. Korsukov, P. Butenko, A. Chmel. EPL 90, 26007 (2010)
  21. Г.Е. Абросимова, А.С. Аронин, Е.Ю. Игнатьева. ФТТ 48, 3 (2006)
  22. В.И. Бетехтин, П.Н. Бутенко, В.Л. Гиляров, А.Г. Кадомцев, В.Е. Корсуков, М.М. Корсукова, Б.А. Обидов. ФТТ 50, 10 (2008)
  23. A.M. Glezer, R.V. Sundeev, A.V. Shalimova. Rev. Adv. Mater. Sci. 54, 93 (2018)
  24. J. Diao, B. Chen, Q. Luo, W. Lin, X. Liu, J. Shen. J. Mater. Res. 32, 10 (2017)
  25. В.Я. Шур, С.А. Негашев, А.Л. Субботин, Д.В. Пелегов, Е.А. Борисова, Е.Б. Бланкова, С. Тролиер-МакКинстри. ФТТ 41, 2 (1999)
  26. Г.Е. Абросимова, А.С. Аронин. ФТТ 59, 11 (2017).

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.