Кривизна решетки и мезоскопические деформационные дефекты в ультрамелкозернистых металлах как основа механизмов их пластического формоизменения; Физическая мезомеханика; Т. 21, № 3

Podrobná bibliografie
Parent link:Физическая мезомеханика/ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ).— , 1998-
Т. 21, № 3.— 2018.— [С. 27-35]
Hlavní autor: Панин В. Е. Виктор Евгеньевич
Korporace: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа новых производственных технологий Отделение материаловедения, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Další autoři: Кузнецов П. В. Павел Викторович, Рахматулина Т. В. Таезиля Вакильевна
Shrnutí:Заглавие с экрана
В рамках концепции пространство, время, энергия исследованы наномасштабная мезосубструктура ультрамелкозернистых никеля и меди после равноканального углового прессования и последующей прокатки и механизмы ее изменения при низкотемпературном отжиге. Методами сканирующей туннельной микроскопии и измерения спектров времени жизни позитронов показано, что в основе механизмов пластического формоизменения ультрамелкозернистых металлов лежит развитие кривизны кристаллической решетки, которая генерирует мезоскопические деформационные дефекты наномасштабного уровня. Это обусловливает усиление роли неравновесных точечных дефектов, механизма пластической дисторсии, образования малоугловых субграниц в процессе равноканального углового прессования и прокатки. Энергия внутренних границ измеряется по двугранным углам зернограничных канавок травления различного масштаба. Рассчитаны интегральные функции распределения энергии внутренних границ раздела после равноканального углового прессования + прокатки и последующих низкотемпературных отжигов.
Для ультрамелкозернистого никеля в исходном состоянии и в условиях низкотемпературного отжига интегральные функции распределения энергии внутренних границ раздела имеют гауссов вид, что связано с малоугловыми субграницами. Для ультрамелкозернистой меди гауссов вид интегральной функции распределения энергии наблюдается только после равноканального углового прессования + прокатки. В условиях низкотемпературных отжигов ультрамелкозернистой меди интегральные функции распределения энергии имеют степенной вид, что связано с отсутствием кривизны решетки и малоугловых субграниц. В обоих металлах развиты вакансионные кластеры, образование которых связано с кривизной решетки и растворением малоугловых субграниц. В ультрамелкозернистой меди при T > 180 °С развивается динамическая рекристаллизация, связанная с растворением неравновесных малоугловых субграниц внутри наноразмерных зерен. Образование мезоскопических субструктур на различных масштабных уровнях и их эволюция при низкотемпературном отжиге контролируется кривизной кристаллической решетки.
A nanoscale mesosubstructure of ultrafine-grained nickel and copper formed after equal-channel angular pressing and subsequent rolling as well as the mechanisms of structural changes due to low-temperature annealing are investigated in the context of the space, time and energy concepts. Scanning tunneling microscopy and positron lifetime spectroscopy are employed to show that the mechanisms of plastic deformation of ultrafine-grained metals are based on the crystal lattice curvature, which is responsible for mesoscopic strain-induced defects of the nanoscale level. This lays strong emphasis on nonequilibrium point defects, plastic distortion mechanism, and small-angle subboundaries during equal-channel angular pressing and rolling. The internal boundary energy is measured by dihedral angles of various-scale grain boundary grooves formed in etching. Integral energy distribution functions of internal interfaces after equal-channel angular pressing + rolling and subsequent low-temperature annealing are calculated. For ultrafine-grained nickel in the initial state and after low-temperature annealing, such functions have a Gaussian form, which is associated with small-angle subboundaries.
The integral energy distribution function for ultrafine-grained copper, though Gaussian after equal-channel angular pressing+rolling, demonstrates a power-law form after low-temperature annealing, which is due to the lack of lattice curvature and small-angle subboundaries. Both metals reveal vacancy clusters whose formation is related to the lattice curvature and dissolution of small-angle subboundaries. At T >180 °С, dynamic recrystallization occurs in ultrafine-grained copper, which is explained by the dissolution of nonequilibrium small-angle subboundaries within nanoscale grains. The development of mesoscopic substructures on various scales and their evolution during low-temperature annealing are controlled by the crystal lattice curvature.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Jazyk:ruština
Vydáno: 2018
Témata:
On-line přístup:https://doi.org/10.24411/1683-805X-2018-13004
Médium: Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=658247

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 658247
005 20250128164544.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\25673 
090 |a 658247 
100 |a 20180724d2018 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Кривизна решетки и мезоскопические деформационные дефекты в ультрамелкозернистых металлах как основа механизмов их пластического формоизменения  |d Lattice curvature and mesoscopic strain-induced defects in ultrafine-grained metals as the basis of their plastic deformation mechanisms  |f В. Е. Панин, П. В. Кузнецов, Т. В. Рахматулина 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 24 назв.] 
330 |a В рамках концепции пространство, время, энергия исследованы наномасштабная мезосубструктура ультрамелкозернистых никеля и меди после равноканального углового прессования и последующей прокатки и механизмы ее изменения при низкотемпературном отжиге. Методами сканирующей туннельной микроскопии и измерения спектров времени жизни позитронов показано, что в основе механизмов пластического формоизменения ультрамелкозернистых металлов лежит развитие кривизны кристаллической решетки, которая генерирует мезоскопические деформационные дефекты наномасштабного уровня. Это обусловливает усиление роли неравновесных точечных дефектов, механизма пластической дисторсии, образования малоугловых субграниц в процессе равноканального углового прессования и прокатки. Энергия внутренних границ измеряется по двугранным углам зернограничных канавок травления различного масштаба. Рассчитаны интегральные функции распределения энергии внутренних границ раздела после равноканального углового прессования + прокатки и последующих низкотемпературных отжигов. 
330 |a Для ультрамелкозернистого никеля в исходном состоянии и в условиях низкотемпературного отжига интегральные функции распределения энергии внутренних границ раздела имеют гауссов вид, что связано с малоугловыми субграницами. Для ультрамелкозернистой меди гауссов вид интегральной функции распределения энергии наблюдается только после равноканального углового прессования + прокатки. В условиях низкотемпературных отжигов ультрамелкозернистой меди интегральные функции распределения энергии имеют степенной вид, что связано с отсутствием кривизны решетки и малоугловых субграниц. В обоих металлах развиты вакансионные кластеры, образование которых связано с кривизной решетки и растворением малоугловых субграниц. В ультрамелкозернистой меди при T > 180 °С развивается динамическая рекристаллизация, связанная с растворением неравновесных малоугловых субграниц внутри наноразмерных зерен. Образование мезоскопических субструктур на различных масштабных уровнях и их эволюция при низкотемпературном отжиге контролируется кривизной кристаллической решетки. 
330 |a A nanoscale mesosubstructure of ultrafine-grained nickel and copper formed after equal-channel angular pressing and subsequent rolling as well as the mechanisms of structural changes due to low-temperature annealing are investigated in the context of the space, time and energy concepts. Scanning tunneling microscopy and positron lifetime spectroscopy are employed to show that the mechanisms of plastic deformation of ultrafine-grained metals are based on the crystal lattice curvature, which is responsible for mesoscopic strain-induced defects of the nanoscale level. This lays strong emphasis on nonequilibrium point defects, plastic distortion mechanism, and small-angle subboundaries during equal-channel angular pressing and rolling. The internal boundary energy is measured by dihedral angles of various-scale grain boundary grooves formed in etching. Integral energy distribution functions of internal interfaces after equal-channel angular pressing + rolling and subsequent low-temperature annealing are calculated. For ultrafine-grained nickel in the initial state and after low-temperature annealing, such functions have a Gaussian form, which is associated with small-angle subboundaries. 
330 |a The integral energy distribution function for ultrafine-grained copper, though Gaussian after equal-channel angular pressing+rolling, demonstrates a power-law form after low-temperature annealing, which is due to the lack of lattice curvature and small-angle subboundaries. Both metals reveal vacancy clusters whose formation is related to the lattice curvature and dissolution of small-angle subboundaries. At T >180 °С, dynamic recrystallization occurs in ultrafine-grained copper, which is explained by the dissolution of nonequilibrium small-angle subboundaries within nanoscale grains. The development of mesoscopic substructures on various scales and their evolution during low-temperature annealing are controlled by the crystal lattice curvature. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Физическая мезомеханика  |f Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)  |d 1998- 
463 |t Т. 21, № 3  |v [С. 27-35]  |d 2018 
510 1 |a Lattice curvature and mesoscopic strain-induced defects in ultrafine-grained metals as the basis of their plastic deformation mechanisms  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a ультрамелкозернистые материалы 
610 1 |a никель 
610 1 |a медь 
610 1 |a кривизна 
610 1 |a решетка 
610 1 |a мезоскопические структуры 
610 1 |a низкотемпературный отжиг 
610 1 |a формоизменения 
700 1 |a Панин  |b В. Е.  |c специалист в области физики и механики деформируемого твердого тела, физического материаловедения  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |c заведующий кафедрой материаловедения в машиностроении  |c директор Российского материаловедческого центра  |c научный руководитель Института физики прочности и материаловедения СО РАН  |f 1930-  |g Виктор Евгеньевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\12102 
701 1 |a Кузнецов  |b П. В.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1952-  |g Павел Викторович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34497  |9 17880 
701 1 |a Рахматулина  |b Т. В.  |g Таезиля Вакильевна 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа новых производственных технологий  |b Отделение материаловедения  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23508 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Отделение экспериментальной физики  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23549 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20180724  |g RCR 
856 4 |u https://doi.org/10.24411/1683-805X-2018-13004 
942 |c CF