Анализ процесса зарождения нанокристаллов Al в металлическом стекле Al87Ni8Y5 в процессе нагрева с постоянной скоростью
Васильев С.В.
1,2, Свиридова Е.А.
1,2, Ткач В.И.
11Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Россия
2Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Макеевка, Россия
Email: vasils75@gmail.com, ksvir@list.ru, stalker_1345@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 марта 2024 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2024 г.
Принята к печати: 27 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 6 июля 2024 г.
Методами дифференциальной сканирующей калориметрии, измерения электросопротивления и рентгенографического анализа исследован процесс формирования нанокомпозитной аморфно-нанокристаллической структуры в металлическом стекле Al87Ni8Y5 в процессе нагрева со скоростью 0.083 K/s. С учетом особенностей нанокомпозитной структуры предложена модель для определения изменений скорости зарождения J(T) по экспериментально установленным изменениям размеров нанокристаллов и объемной доли. Полученная таким образом зависимость J(T) проанализирована в рамках классического уравнения температурной зависимости скорости гомогенного зарождения. Определены численные значения входящих в него параметров, обеспечивающие наилучшее согласие с экспериментом, и обсуждены возможные причины расхождений. Ключевые слова: металлическое стекло, нанокомпозитная структура, модель, размеры и доля нанокристаллов, классическое уравнение гомогенного зарождения.
- A. Inoue, H. Kimura. Mater. Sci. Eng. A 286, 1 (2000)
- H. Chen, Y. He, G.J. Shiflet, S.J. Poon. Scripta Met. Mater. 25, 6, 1421 (1991)
- П.А. Ужакин, В.В. Чиркова, Н.А. Волков, Г.Е. Абросимова. ФТТ 66, 1, 8 (2024)
- У. Кестер, У. Герольд. В сб.: Металлические стекла. Ионная структура, электронный перенос и кристаллизация / Под ред. Г. Бека, Г. Гюнтеродта. Мир, М. (1983). С. 325
- D.R. Allen, J.C. Foley, J.H. Perepezko. Acta Mater. 46, 2, 431 (1998)
- K. Hono, Y. Zhang, A.P. Tsai, A. Inoue, T. Sakurai. Scripta Met. Mater. 32, 2, 191 (1995)
- M.T. Clavaguera-Mora, N. Clavaguera, D. Crespo, T. Pradell. Prog. Mater. Sci. 47, 559 (2002)
- V.I. Tkatch, S.G. Rassolov, T.N. Moiseeva, V.V. Popov. J. Non-Cryst. Solids 351, 1658 (2005)
- S.G. Rassolov, V.I. Tkatch, V.V. Maslov, V.V. Maksimov, K.A. Svyrydova, I.V. Zhikharev. Phys. Status Solidi C 7, 5, 1340 (2010)
- X.-L. Wang, J. Almer, C.T. Liu, Y.D. Wang, J.K. Zhao, A.D. Stoica, D.R. Haeffner, W.H. Wang. Phys. Rev. Lett. 91, 256501 (2003)
- K. Sato, H. Murakami, W. Sprengel, H.-E. Schaefer, Y. Kobayashi. Appl. Phys. Lett. 94, 171904 (2009)
- A.K. Gangopadhyay, T.K. Croat, K.F. Kelton. Acta Mater. 48, 4035 (2000)
- K.K. Sahu, N.A. Mauro, L. Longstrech-Spoor, D. Saha, Z. Nussinov, M.K. Miller, K.F. Kelton. Acta Mater. 58, 4199 (2010)
- H. Nitsche, F. Sommer, E.J. Mittemeijer. J. Non-Cryst. Solids 351, 3760 (2005)
- J.H. Perepezko, S.D. Imhoff, R.J. Hebert. J. Alloys Compd. 495, 360 (2010)
- T. Duan, Y. Shen, S.D. Imhoff, F. Yi, P.M. Voyles, J.H. Perepezko. J. Chem. Phys. 158, 064504 (2023)
- С.Г. Рассолов, В.И. Ткач, В.В. Максимов, О.В. Коваленко, Т.Н. Моисеева, В.В. Попов. Физика и техника высоких давлений 23, 1, 18 (2013)
- J. Antonowicz. J. Non-Cryst. Solids 351, 2383 (2005)
- J.S. Blazquez, M. Millan, C.F. Conde, A. Conde. J. Alloys Compd. 505, 91 (2010)
- A. Inoue. Prog. Mater. Sci. 43, 365 (1998)
- S.V. Vasiliev, A.I. Limanovskii, V.M. Tkachenko, T.V. Tsvetkov, K.A. Svyrydova, V.V. Burkhovetskii, V.N. Sayapin, O.A. Naumchuk, A.S. Aronin, V.I. Tkatch. Mater. Sci. Eng. A 850, 143420 (2022)
- P. Wesseling, B.C. Ko, J.J. Lewandowski. Scripta Mater. 48, 1537 (2003)
- H.W. Yang, J. Wen, M.X. Quan, J.Q. Wang. J. Non-Cryst. Solids 355, 235 (2009)
- С.С. Горелик, Ю.А. Скаков, Л.Н. Расторгуев. Рентгенографический и электронно-оптический анализ. МИСИС, М. (2002). 360 с
- J.O. Wang, H.W. Zhang, X.J. Gu, K. Lu, F. Sommer, E.J. Mittemeijer. Mater. Sci. Eng. A 375--377, 980 (2004)
- Дж. Кристиан. Теория превращений в металлах и сплавах. Ч. 1. Мир, М. (1978). 806 с
- K.F. Kelton. Solid State Phys.: Adv. Res. Appl. 45, 75 (1991)
- В.П. Скрипов, В.П. Коверда. Спонтанная кристаллизация переохлажденных жидкостей. Наука, М. (1984). 232 с
- D. Kashchiev. Surf. Sci. 14, 1, 209 (1969)
- А.В. Осипов. ФТТ 36, 5, 1213 (1994)
- В.В. Слезов, Ю.П. Шмельцер. ФТТ 43, 6, 1101 (2001)
- В.В. Слезов, С.А. Кукушкин. ФТТ 38, 2, 433 (1996)
- В.В. Слезов, П.Н. Остапчук. ФТТ 53, 3, 544 (2011)
- R.C. Tolman. J. Chem. Phys. 17, 333 (1949)
- П.В. Гордон, С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. ФТТ 44, 11, 2079 (2002)
- С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. Кинетика и катализ 49, 1, 85 (2008)
- С.А. Кукушкин, А.В. Осипов. УФН 168, 10, 1083 (1998)
- D. Turnbull, J.C. Fisher. J. Chem. Phys. 17, 1, 71 (1949)
- Свойства элементов. Справочник / Под ред. Г.В. Самсонова. Ч. 1. Металлургия, М. (1976). 600 с
- C.V. Thompson, F. Spaepen. Acta Metallurg. 22, 12, 1855 (1979)
- X. Ji, Y. Pan. J. Non-Cryst. Solids 353, 2443 (2007)
- F. Spaepen. Solid State Phys.: Adv. Res. Appl. 47, 1 (1994)
- L. Battezzati. Mater. Sci. Eng. A 304--306, 103 (2001)
- J.W.P. Schmelzer, T.V. Tropin, V.M. Fokin, A.S. Abyzov, E.D. Zanotto. Entropy 22, 1098 (2020)
- K.F. Kelton, T.K. Croat, A.K. Gangopadhyay, L.-Q. Xing, A.L. Greer, M. Weyland, X. Li, K. Rajan. J. Non-Cryst. Solids 317, 71 (2003)
- X.Y. Jiang, Z.C. Zhong, A.L. Greer. Mater. Sci. Eng. A 226--228, 789 (1997)
- C.V. Thompson, F. Spaepen. Acta Met. 31, 12, 2021 (1983)
- S.V. Vasiliev, V.I. Parfenii, A.S. Aronin, E.A. Pershina, V.I. Tkatch. J. Alloys Comp. 869, 159285 (2021).
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.