Вышедшие номера
Влияние Nb на функциональные свойства закаленных поликристаллов высокотемпературного сплава NiTiHf с памятью формы
Минобрнауки России, Госзадание, FSWM-2024-0007
Тагильцев А.И.1, Панченко Е.Ю.1, Чумляков Ю.И.1, Волочаев М.Н.2
1Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
2Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: antontgl@mail.tsu.ru
Поступила в редакцию: 6 апреля 2026 г.
В окончательной редакции: 23 июня 2026 г.
Принята к печати: 24 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 6 августа 2026 г.

Экспериментальные исследования показали, что легирование 15 аt.% Nb поликристаллов сплава Ni50.3Ti34.7Hf15 приводит к изменению внутренней микроструктуры материала (появляются неравноосные частицы фазы β-Nb, размеры которых могут достигать 2 μm), а также к повышению характеристических температур мартенситных превращений B2-B19', что позволяет наблюдать развитие эффекта памяти формы вплоть до Af=473 K. Легирование 2.5 at.% Nb снижает характеристические температуры мартенситных превращений, критические напряжения образования ориентированного мартенсита и позволяет дополнительно индуцировать высокотемпературную сверхэластичность в широком температурном интервале (80 K) с величиной обратимой деформации ~0.9 (±0.1) % без выделения частиц, обогащенных Nb. Ключевые слова: сплавы с памятью формы, мартенситное превращение, высокотемпературная сверхэластичность, поликристаллы, легирование.
  1. J. Ma, I. Karaman, R.D. Noebe, Int. Mater. Rev., 55, 257 (2010). DOI: 10.1179/095066010X12646898728363
  2. E.Y. Panchenko, A.I. Tagiltsev, E.E. Timofeeva, Y.I. Chumlyakov, E.S. Marchenko, Materials, 16, 6175 (2023). DOI: 10.3390/ma16186175
  3. O. Karakoc, C. Hayrettin, D. Canadinc, I. Karaman, Acta Mater., 153, 156 (2018). DOI: 10.1016/j.actamat.2018.04.021
  4. J. Chen, S. Zhang, Y. Zhang, J. Zhang, Y. Wen, Q. Yang, S. Huang, X. Wang, Intermetallics, 127, 106982 (2020). DOI: 10.1016/j.intermet.2020.106982
  5. X. Huo, M. Jin, Q. Jin, S. Lahkar, G. Huang, W. Lu, X. Wang, Scripta Mater., 218, 114839 (2022). DOI: 10.1016/j.scriptamat.2022.114839
  6. M. Piao, S. Miyazaki, K. Otsuka, N. Nishida, Mater. Trans. JIM, 33, 337 (1992). DOI: 10.2320/matertrans1989.33.337
  7. A.I. Tagiltsev, A.S. Eftifeeva, E.E. Timofeeva, E.Yu. Panchenko, Yu.I. Chumlyakov, Russ. Phys. J., 68, 1715 (2025). DOI: 10.1007/s11182-025-03611-z
  8. N. Hite, D.J. Sharar, W. Trehern, T. Umale, K.C. Atli, A.A. Wilson, A.C. Leff, I. Karaman, Acta Mater., 218, 117175 (2021). DOI: 10.1016/j.actamat.2021.117175
  9. S.M. Saghaian, H.E. Karaca, H. Tobe, M. Souri, R. Noebe, Y.I. Chumlyakov, Acta Mater., 87, 128 (2015). DOI: 10.1016/j.actamat.2014.12.040
  10. K. Otsuka, C.M. Wayman, Shape memory materials (Cambridge University Press, 1998)

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.