Вышедшие номера
Планарные дефекты икосаэдрической фазы в квазикристаллообразующих сплавах AlCuFe
Шалаева Е.В.1, Прекул А.Ф.2, Назарова С.З.1, Хиллер В.В.3
1Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
3Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Email: shalaeva@ihim.uran.ru
Поступила в редакцию: 27 сентября 2011 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2012 г.

Электронно-микроскопическим методом обнаружено, что при формировании стабильной икосаэдрической (iota) фазы AlCuFe образуется большое количество планарных дефектов. Дефекты представляют собой нанометрические когерентные врастания P1-пентагонального аппроксиманта. Установлено, что образование этих дефектов является результатом неравновесного промежуточного превращения. Врастания располагаются в плоскостях с осью симметрии пятого порядка и приводят к упругонапряженному состоянию iota-фазы. Анализ дифракционного контраста показал наличие фазонных и фононных атомных смещений, обусловленных несоответствием квазипериодической (iota-фаза) и периодической (P1-фаза) решеток. Сформированная структура проявляет повышенное сопротивление по сравнению с iota-фазой и рассматривается как модельное состояние дефектной икосаэдрической фазы с преимущественными фононными смещениями. Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант N 10-02-00602a).
  1. G. Kasner, H. Wegman, H. Bottger. In: Quasicrystals, structure and physical properties / Ed. H.-R. Trebin. Wiley-VCH, Weinheim (2003). P. 272
  2. K. Urban, M. Feuerbacher, M. Wollgarten, M. Bartsch, U. Messerschmidt. In: Physical properties of quasicrystals / Ed. Z.M. Stadnik. Springer-Verlag, Berlin--Heidelberg--N. Y. (1999). P. 361
  3. C. Berger. In: Lectures on quasicrystals / Eds F. Hippert, D. Gratias. Les Editions de Physique. Les Ulis (1994). P. 463
  4. M. Kleman. Eur. Phys. J. B 31, 315 (2003)
  5. J. E.S. Socolar, T.C. Lubensky, P.J. Steinhardt. Phys. Rev. B 34, 3345 (1986)
  6. W. Steurer, S. Deloudi. Crystallography of Quasicrystals. Springer, Heilderberg--Dordcht--London--N. Y. (2009). 376 p
  7. M. Bessiere, A. Quivy, S. Lefebvre, J. Devaud-Rzepski, Y. Calvayrac. J. Phys. I (France) 1, 1823 (1991)
  8. Е.В. Шалаева, А.Ф. Прекул. ФММ 109, 424 (2010)
  9. J.M. Dubois. Physica Scripta. 49, 17 (1993)
  10. P.A. Bancel. Phil. Mag. Lett. 67, 43 (1993)
  11. M. Quiquandon, A. Quivy, J. Devaud, F. Faudot, S. Lefebvre, M. Bessiere, Y. Calvayrac. J. Phys.: Condens. Matter 8, 2487 (1996)
  12. E.V. Shalaeva, A.F. Prekul. Phil. Mag. 87, 2913 (2007)
  13. J.W. Cahn, D. Shechtman, D. Gratias. J. Mater. Res. 1, 13 (1986)
  14. M. Wollgarten, D. Gratias, Z. Zhang, K. Urban. Phil. Mag. A 64, 819 (1991)
  15. R. Wang, M. Feuerbacher, W. Yang, K. Urban. Phil. Mag. A 78, 273 (1998)
  16. N. Menguy, M. Auder, P. Guyot, M. Vacher. Phil. Mag. B 68, 595 (1993)
  17. Г. Томас, М. Дж. Горинжд. Просвечивающая электронная микроскопия материалов. Наука, М. (1983). 318 с
  18. A.F. Prekul, N.Yu. Kuz'min, N.I. Shchegolikhina. J. Alloys Comp. 342, 405 (2001)
  19. E. Belin-Ferre, M. Klanjsek, Z. Jaglicic, J. Dolinsek, J.M. Dubois. J. Phys.: Cond. Matter 17, 6911 (2005)
  20. J. S. Wu, V. Brien, P. Brunet, C. Dong, J.M. Dubois. Phil. Mag. A 80, 1645 (2000)
  21. J. M. Dubois. Useful quasicrystals. World Scientific, Singapore (2005). 482 p

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.