Механические свойства металломатричного композита системы Al-Mg, полученного деформацией кручением под высоким давлением
Studies of the structure, physical and mechanical properties were carried out within the framework of the state assignment of the Institute for Problems of Superplasticity of Metals of the Russian Academy of Sciences.
Samples of composites were obtained during the implementation of a project of the Russian Science Foundation., 18-12-00440
K.E.A. thanks for the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of the state assignment of the Ufa University of Science and Technology., 075-03-2023-119
Корзникова Г.Ф.1, Хисамов Р.Х.1, Назаров К.С.1, Халикова Г.Р.1, Шаяхметов Р.У.1, Кабиров Р.Р.1, Тимиряев Р.Р.1, Корзникова Е.А.1,2, Назарова Т.И.1, Мулюков Р.Р.1
1Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа, Россия
2Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия
Email: gfkorznikova@gmail.com, ksnazarov@rambler.ru
Поступила в редакцию: 14 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 5 июня 2024 г.
Принята к печати: 21 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 27 июля 2024 г.
Приведены результаты исследований эволюции структуры и механических свойств при растяжении Al-Mg-композитов, полученных методом кручения при повышенном до 8 GPa давлении и варьировании числа оборотов от 10 до 100. Показано, что максимальное число оборотов при деформировании обеспечивало однородную структуру и прочность на уровне высокопрочных алюминиевых сплавов. Ключевые слова: ультрамелкозернистые материалы, прочность, микротвердость, твердый раствор, низкотемпературная термообработка.
- A.A. Luo, A.K. Sachdev, D. Apelian. J. Mater. Proces. Technol., 306, 117606 (2022). DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2022.117606
- K. Lu. Science, 328 (5976), 319 (2010). DOI: 10.1126/science.118586
- К.В. Фролов, И.Н. Фридляндер, О.Г. Сенаторова, О.Е. Осинцев. Машиностроение. Энциклопедия. В 40 т. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы (Машиностроение, М., 2001), т. 2-3
- A.A. Nazarov, R.R. Mulyukov. Nanostructred Materials. In: Handbook of NanoScience. Engineering and Technology (CRC Press, Boca Raton, 2002), р. 22-1-22-41, DOI: 10.1201/9781420040623
- I. Sabirov, M.Y. Murashkin, R.Z. Valiev. Mater. Sci. Engineer.: A, 560, 1 (2013). DOI: 10.1016/j.msea.2012.09.020
- S. Scudino, M. Sakaliyska, K.B. Surreddi, J. Eckert. J. Alloys and Compounds, 483 (1-2), 2 (2009). DOI: 10.1016/j.jallcom.2008.07.161
- T.K. Akopyan, N.A. Belov, E.A. Naumova, N.V. Letyagin. Mater. Lett., 245, 110 (2019). DOI: 10.1016/j.matlet.2019.02.112
- B. Bihari, A.K. Singh. IJERA, 7, 42 (2017). DOI: 10.9790/9622-0701034248
- V.Y. Mehr, M.R. Toroghinejad, A. Rezaeian. Mater. Sci. Engineer., 601, 40 (2014). DOI: 10.1016/j.msea.2014.02.023
- D.M. Fronczek, R. Chulist, L. Litynska-Dobrzynska, G. Lopez, A. Wierzbicka-Miernik, N. Schell, Z. Szulc, J. Wojewoda-Budka. Mater. Design, 130, 120 (2017). DOI: 10.1016/j.matdes.2017.05.051
- R.Z. Valiev, A.V. Korznikov, R.R. Mulyukov. Mater. Sci. Engineer.: A, 168 (2), 141 (1993)
- A.P. Zhilyaev, T.G. Langdon. Progr. Mater. Sci., 53 (6), 893 (2008). DOI: 10.1016/j.pmatsci.2008.03.002
- D. Hernandez-Escobar, M. Kawasaki, C.J. Boehlert. Intern. Mater. Rev., 67 (3), 1 (2022). DOI: 10.1080/09506608.2021.1922807
- O. Keiichiro, K. Edalati, H.S. Kim, K. Hono, Z. Horita. Acta Mater., 61 (9), 3482 (2013). DOI: 10.1016/j.actamat.2013.02.042
- O. Bouaziz, H.S. Kim, Y. Estrin. Adv. Engineer. Mater., 15 (5), 336 (2013). DOI: 10.1002/adem.201200261
- R.R. Mulyukov, G.F. Korznikova, K.S. Nazarov, R.Kh. Khisamov, S.N. Sergeev, R.U. Shayachmetov, G.R. Khalikova, E.A. Korznikova. Acta Mechanica, 232, 1815 (2021). DOI: 10.1007/s00707-020-02858-6
- Y. Sun, M. Aindow, R.J. Hebert, T.G. Langdon, E.J. Lavernia. J. Mater. Sci., 52, 12170 (2017). DOI: 10.1007/s10853-017-1331-z
- A. Bartkowska, P. Bazarnik, Yi Huang, M. Lewandowska, T. Langdon. Mater. Sci. Engineer.: A, 799, 140114 (2021). DOI: 10.1016/j.msea.2020.140114
- M. Kawasaki, J.-K. Han, D.H. Lee, J. Jang, T.G. Langdon. J. Mater. Res., 33, 2700 (2018). DOI: 10.1557/jmr.2018.205
- J.-K. Han, H.-J. Lee, J.-I. Jang, M. Kawasaki, T.G. Langdon. Mater. Sci. Engineer.: A, 684, 318 (2017). DOI: 10.1016/j.msea.2016.12.067
- G.F. Korznikova, E.A. Korznikova, G.R. Khalikova, K.S. Nazarov, R.K. Khisamov, S.N. Sergeev, R.U. Shayakhmetov, R.R. Mulyukov. Lett. Mater., 11 (4s), 533 (2021). DOI: 10.22226/2410-3535-2021-4-533-543
- G. Korznikova, E. Korznikova, K. Nazarov, R. Shayakhmetov, R. Khisamov, G. Khalikova, S. Sergeev, R. Mulyukov. Adv. Engineer. Mater., 23 (1), 2000757 (2021). DOI: 10.1002/adem.202000757
- K. Edalati, M. Ashida, Z. Horita, T. Matsui, H. Kato. Wear, 310 (1-2), 83 (2014). DOI: 10.1016/j.wear.2013.12.022
- Y. Xie, Y. Huang, F. Wang, X. Meng, J. Li, Z. Dong, J. Cao. J. Alloys Compounds, 823, 153741 (2020). DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.153741
- Q. Zhang, X. Ju, J. Liu, L. Wang, Y. Li, H. Wang, Z. Chen. Mater. Characterization, 182, 111531 (2021). DOI: 10.1016/j.matchar.2021.111531
- P. Lava Kumar, A. Lombardi, G. Byczynski, S.V.S. Narayana Murty, B.S. Murty, L. Bichler. Progr. Mater. Sci., 128, 100948 (2022). DOI: 10.1016/j.pmatsci.2022.100948
- V. Khanna, V. Kumar, S.A. Bansal. Mater. Today: Proceed., 38 (1), 289 (2021). DOI: 10.1016/j.matpr.2020.07.221.
- K.S. Nazarov, G.F. Korznikova, R.Kh. Khisamov, R.R. Timiryaev, E.A. Korznikova, G.R. Khalikova, R.U. Shayakhmetov, S.N. Sergeev, R.R. Kabirov, R.R. Mulyukov. Lett. Mater., 12 (4), 360 (2022). DOI: 10.22226/2410-3535-2022-4-360-366
- R. Kulagin, Y. Beygelzimer, Yu. Ivanisenko, A. Mazilkin, B. Straumal, H. Hahn. Mater. Lett., 222, 172 (2018). DOI: 10.1016/j.matlet.2018.03.200
- G. Korznikova, R. Kabirov, K. Nazarov, R. Khisamov, R. Shayakhmetov, E. Korznikova, G. Khalikova, R. Mulyukov. JOM, 72, 2898 (2020). DOI: 10.1007/s11837-020-04152-1
- Л.Ф. Мондольфо. Структура и свойства алюминиевых сплавов (Металлургия, М., 1979)
- Г.Ф. Ловшенко, Е.И. Марукович. Литье и металлургия, 2 (34), 156 (2005)
- S. Sanamar, H.-G. Brokmeier, N. Schell. J. Alloys Compounds, 911, 165114 (2022). DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.165114
- J. Tang, L. Chen, G. Zhao, C. Zhang, L. Sun. J. Magnesium Alloys, 8 (3), 654 (2020). DOI: 10.1016/j.jma.2020.02.016
- D. Dietrich, D. Nickel, M. Krause, T. Lampke, M.P. Coleman, V. Randle. J. Mater. Sci., 46, 357 (2011). DOI: 10.1007/s10853-010-4841-5
- M. Kawasaki. J. Mater. Sci., 49, 18 (2014). DOI: 10.1007/s10853-013-7687-9
- K. Edalati, Z. Acta Mater., 59 (17), 6831 (2011). DOI: 10.1016/j.actamat.2011.07.046
- X.L. Ma, C.X. Huang, W.Z. Xu, H. Zhou, X.L. Wu, Y.T. Zhu. Scripta Mater., 103, 57 (2015). DOI: 10.1016/j.scriptamat.2015.03.006
- E.O. Hall. Proceed. Phys. Society. Section B, 64 (9), 747 (1951). DOI: 10.1088/0370-1301/64/9/303
- N.J. Petch. J. Iron and Steel Institute, 174, 25 (1953)
- W. Jiang, H. Zhou, Y. Cao, J. Nie, Y. Li, Y. Zhao, M. Kawasaki, T.G. Langdon, Y. Zhu. Adv. Engineer. Mater., 22 (1), 1900477 (2020). DOI: 10.1002/adem.201900477
- R.Kh. Khisamov, R.U. Shayakhmetov, Y.M. Yumaguzin, A.A. Kistanov, G.F. Korznikova, E.A. Korznikova, K.S. Nazarov, G.R. Khalikova, R.R. Timiryaev, R.R. Mulyukov. Appl. Sci., 13 (8), 5007 (2023). DOI: 10.3390/app13085007
- G. Khalikova, G. Korznikova, K. Nazarov, R. Khisamov, S. Sergeev, R. Shayakhmetov, E. Korznikova, R. Mulyukov. AIP Conf. Proceed., 2533 (1), 020001 (2022). DOI: 10.1063/5.0098871
- Y.T. Zhu, X.L. Wu. Mater. Today Nano, 2, 15 (2018). DOI: 10.1016/j.mtnano.2018.09.004
- E.A. Korznikova, S.Yu. Mironov, A.V. Korznikov, A.P. Zhilyaev, T.G. Langdon. Mater. Sci. Engineer.: A, 556, 437 (2012). DOI: 10.1016/j.msea.2012.07.010
- E.A. Korznikova, I.A. Shepelev, A.P. Chetverikov, S.V. Dmitriev, S.Yu. Fomin, K. Zhou. J. Experimental Theor. Phys., 127, 1009 (2018). DOI: 10.1134/S1063776118120063
- И.Д. Колесников, И.А. Шепелев. Mater. Technol. Design, 4 (1(7)), 5 (2022).
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.