Стабилизация мартенсита на нанопреципитатах и кинетика взрывообразного мартенситного перехода
Малыгин Г.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: malygin.ga@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 2 сентября 2020 г.
В окончательной редакции: 2 сентября 2020 г.
Принята к печати: 2 сентября 2020 г.
Выставление онлайн: 12 октября 2020 г.
На основе теории размытых мартенситных переходов (РМП) анализируется физический механизм влияния дисперсных наночастиц-преципитатов на возникновение таких особенностей деформационного поведения сплавов с эффектом памяти формы как стабилизация мартенсита при температурах существенно выше температур As и Af, характерных для сплава в отсутствие в нем когерентных с матрицей наночастиц. Причиной стабилизации мартенсита являются связанные с частицами поля внутренних упругих напряжений, служащие местами гетерогенного зарождения мартенсита. Теоретически продемонстрировано, что с ростом объемной концентрации наночастиц восстановление деформации памяти формы занимает все более узкий температурный интервал и происходит при все более высокой температуре. После достижения некоторого критического значения концентрации частиц возврат деформации ПФ теряет стабильность и приобретает взрывообразный характер. Ключевые слова: сплавы с ЭПФ, дисперсные наночастицы, стабилизация мартенсита, стабильный и нестабильный (взрывообразный) мартенситный переход.
- C. Picornel, J. Pons, E. Ceresary. Acta Mater. 49, 4221 (2001)
- V. Recarte, J.I. Perez-Landazabal, P.P. Rodri guez, E.H. Bocanegra, M.L. No, J. San Juan. Acta Mater. 52, 3941 (2004)
- В.И. Николаев, П.Н. Якушев, Г.А. Малыгин, С.А. Пульнев. ПЖТФ 36, 83 (2010)
- V.I. Nikolaev, G.A. Malygin, S.A. Pulnev, P.N. Yakushev, V.M. Egorov. Mater. Sci. Forum. 738/739, 51 (2013)
- В.И. Николаев, П.Н.Якушев, Г.А. Малыгин, А.И. Аверкин, А.В. Чикиряка, С.А. Пульнев. ПЖТФ 40, 3, 57 (2014)
- Sh. Yang, T. Omori, C. Wang, Y. Liu, M. Nagasako, J. Ruan, R. Kainuma, K. Liu. Sci. Rep. 6, 21754 (2016)
- X. M. He, L.J. Rong, Zh. Liang, Y. Li. J. Mater. Sci. 40, 5311 (2005)
- M. Wang, M. Jiang, G. Liao, Sh. Guo, X. Zhao. Progr. Nature Sci. 22, 2, 130 (2012)
- C. Picornel, J. Pons, A. Paulsen, J. Frenzel, V. Kaminskii, K. Sapozhnikov, J. Van Humbeeck, S. Kustov. Scripta Mater. 180, 23 (2020)
- V.I. Nikolaev, S.I. Stepanov, P.N. Yakushev, V.M. Krymov, S.B. Kustov. Intermetallics 119, 106709 (2020)
- F. Xiao, M. Jin, J. Liu, X. Jin. Acta Mater. 96, 292 (2015)
- D. Zhao, F. Xiao, F. Nie, D. Cong, W. Sun, J. Liu. Scripta Mater. 149, 6 (2018)
- P. Czaja, R. Chulist, T. Tokarsky, T. Czeppe, Y.I. Chumlyakov, E. Cesari. J. Mater. Sci. 53, 10383 (2018)
- Г.А. Малыгин, В.И. Николаев, А.И. Аверин, А.П. Зограф. ФТТ 58, 2400 (2016)
- Г.А. Малыгин, В.И. Николаев, И.М. Крымов, С.А. Пульнев, С.И. Степанов. ЖТФ 89, 873 (2019)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 45, 1491 (2003)
- Sh. Yang, Y. Liu, C. Wang, X. Liu. Acta Mater. 60, 4255 (2012)
- Y. Wu, J. Wang, Ch. Jiang, H. Xu. Intermetallics 97, 42 (2018)
- A. Ibarra, D. Caillard, J. San Juan, M.L. No. Appl. Phys. Lett. 90, 101907 (2007)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 45, 327 (2003)
- J. Lopez-Garci a, I. Unzueta, V. Sanchez-Alarcos, V. Recarte et al. Intermetallics 94,133 (2018)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 61, 1310 (2019)
- Г.А. Малыгин. УФН 171, 187 (2001)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 61, 288 (2019)
- N. Nishida, T. Honma. Scripta Mater. 18, 1293 (1984)
- V.J. Zeldovich, G.A. Sobyanina, V.G. Pushin. Scripta Mater. 37, 79 (1997)
- Дж. Эшелби. Континуальная теория дислокаций. Мир, М. (1963). 247 с
- D.Y. Li, L.Q. Chen. Acta Mater. 45, 471 (1997)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 61, 2110 (2019)
- Y. Wu, J. Wang, C. Jiang, H. Xu. Intermetallics 97, 42 (2018).
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.