Очистка мелких зерен кристаллитов аморфного сплава от примесей, дефектов и неравновесных квазичастиц
Терехов С.В.1
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Россия
Email: svlter@yandex.ru
Поступила в редакцию: 26 марта 2024 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2024 г.
Принята к печати: 29 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 22 апреля 2024 г.
Рассмотрены термодинамические аспекты очистки мелкого зерна кристаллической фазы аморфного сплава от посторонних компонентов, адсорбционная емкость границы кристаллита и влияние типа примеси на формирование нового слоя для фрактального и топологического изменения внутренней энергии атомов на межфазной поверхности. Определены условия очистки мелкого зерна для идеальных и взаимодействующих фаз аморфного сплава. Показано, что положительность энергии смешения фаз способствует возникновению островков из однотипных частиц. Изменение химического состава формирующейся кристаллической оболочки и поверхностная активность примесей могут являться причиной возникновения слоистых структур. Ключевые слова: сферическое мелкое зерно, неравновесность, адсорбция, сегрегация примесей, поверхностное натяжение.
- С.В. Дивинский, С.М. Захаров, О.А. Шматко. Успехи физики металлов 7, 1 (2006)
- К.Д. Белащенко, В.Г. Вакс. ЖЭТФ 112, 2 (8), 714 (1997)
- В.М. Самсонов, И.В. Талызин, А.Ю. Картошкин, М.В. Самсонов. Физика металлов и металловедение 120, 6, 630 (2019)
- А.В. Матвеев. Конденсированные среды и межфазные границы 14, 3, 358 (2012)
- В.В. Слезов, О.А. Осмаев, Р.В. Шаповалов. Вопросы атомной науки и техники 2, 82 (2007)
- C.Y. Wong, C.R.M. Grovenor, P.E. Batson, D.A. Smith. J. Appl. Phys. 57, 2, 438 (1985)
- Y. Fujita, K. Kitakizaki, K. Masuda-Jindo. Solid State Phenomena 51-52, 21 (1996)
- K. Wang, T. Xu, C. Shao, C. Yang. J. Iron Steel Res. 18, 6, 61 (2011)
- X.F. Zhang, T. Fujita, D. Pan, J.S. Yu, T. Sakurai, M.W. Chen. Mater. Sci. Eng. A 527, 9, 2297 (2010)
- В.И. Архаров. В кн.: Физика хрупкого разрушения. Наук. думка, Киев (1976). Ч. II. С. 44--57
- А.В. Васильев, С.Б. Ермаков, В.В. Каргинова. Холодильная техника и кондиционирование 1, 16 (2009)
- D.L. Beke, C. Cserhati, I.A. Szabo. J. Appl. Phys. 95, 9, 4996 (2004)
- J.R. Trelewicz, C.A. Schuh. Phys. Rev. B 79, 9, 094112-1 (2009)
- Б.С. Бокштейн, Ч.В. Копецкий, Л.С. Швиндлерман, А.Н. Орлов, Л.М. Клингер, Д.А. Горбунов, В.М. Иевлев, Ю.М. Мишин, И.М. Разумовский, С.З. Бокштейн, А.Н. Алешин, С.И. Прокофьев, Б.Б. Страумал, В.Е. Фрадков. Структура и свойства внутренних поверхностей раздела в металлах. Наука, М. (1988)
- Д. Мак Лин. Границы зерен в металлах. Металлургиздат, М. (1960)
- R.H. Fowler, E.A. Guggenheim. Statistical Thermodynamics. University Press, Cambridge (1939). 693 p
- В.В. Слезов, Л.Н. Давыдов, В.В. Рогожкин. ФТТ 37, 12, 3565 (1995)
- P.C. Millett, R.P. Selvam, A. Saxena. Acta Mater. 55, 2329 (2007)
- И.К. Разумов. ФТТ 56, 4, 749 (2014)
- И.К. Разумов. ЖФХ 88, 3, 485 (2014)
- G. Kaptay. J. Mater. Science 51, I.4, 1738 (2016)
- J.A.V. Butler. Proc. Royal Soc. London A 135, I.827, 348 (1932)
- А.Г. Бембель. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. Тверск. гос. ун-т, Тверь (2017). Вып. 9. С. 81--88
- J. Weissmuller. Nanostruct. Mater. 3, 1-6, 261 (1993)
- K.A. Darling, R.N. Chan, P.Z. Wong, J.E. Semones, R.O. Scattergood, C.C. Koch. Scripta Mater. 59, 5, 530 (2008)
- E. Botcharova, J. Freudenberg, L. Schulz. Acta Mater. 54, 12, 3333 (2006)
- K. Ishida. J. Alloys Comp. 235, 2, 244 (1996)
- Дж. Кристиан. Теория превращений в металлах и сплавах. Ч. 1. Термодинамика и общая кинетическая теория. Мир, М. (1978). [J.W. Christian. The theory of transformations in metals and alloys. Part I. Equilibrium and general kinetic theory. Pergamon Press, Oxford (1975)]
- Cs. Cserhati, I.A. Szabo, D.L. Beke. J. Appl. Phys. 83, 6, 3021 (1998)
- П.С. Попель, В.Е. Сидоровa, М. Кальво-Дальборг, У. Дальборг, В.В. Молоканов. Расплавы 3, 223 (2020)
- Г.Е. Абросимова, А.С. Аронин, С.В. Добаткин, И.И. Зверькова, Д.В. Матвеев, О.Г. Рыбченко, Е.В. Татьянин. ФТТ 49, 6, 983 (2007)
- И. Пригожин, Д. Кондепуди. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. Мир, М. (2002). [D. Kondepudi, I. Prigogine. Modern thermodynamics. From heat engines to dissipative structures. John Wiley \& Sons, Chichester (1998)]
- S. St len, T. Grande. Chemical thermodynamics of materials: macroscopic and microscopic aspects. John Wiley \& Sons Ltd, The Atrium, Chichester (2004)
- В. Эбелинг. Образование структур при необратимых процессах. Мир, М. (1979). [W. Ebeling. Eine einfuhrung in die theorie dissipativer strukturen. BSB B.G. Teubner Verlagsgleseilschaft, Leipzig (1976)]
- В.И. Фистуль, В.И. Петровский, Н.С. Рытова, П.М. Гринштейн. Физика и техника полупроводников 13, 7, 1402 (1979)
- С.В. Терехов, А.И. Лимановский. Физика и техника высоких давлений 28, 3, 65 (2018)
- С.В. Терехов. Физика и техника высоких давлений 22, 2, 22 (2012)
- Е.С. Вентцель. Теория вероятностей. Academia, М. (2005)
- А.А. Смирнов. Молекулярно-кинетическая теория металлов. Наука, М. (1966)
- Я.И. Герасимов, В.А. Гейдерих. Термодинамика растворов. МГУ, М. (1980)
- С.В. Терехов. Моделирование тепловых и кинетических свойств реальных систем. Вебер, Донецк (2007)
- С.В. Терехов, В.Д. Запорожец. Физика и техника высоких давлений 29, 3, 65 (2019)
- А. Адамсон. Физическая химия поверхностей. Мир, М. (1979). [A.W. Adamson. Physical chemistry of surfaces. John Wiley \& Sons, N.Y. (1976)]
- В.Н. Захарченко. Коллоидная химия. Высш. школа, М. (1989)
- М.В. Мамонова, В.В. Прудников, И.А. Прудникова. Физика поверхности. Теоретические модели и экспериментальные методы. Физмалит, М. (2011).
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.