Гамма-резонансное исследование высокодисперсных материалов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Соломатин, Алексей Сергеевич
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 126
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Соломатин, Алексей Сергеевич
ВВЕДЕНИЕ.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Глава 3. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВЕРХПРОВОДНИКИ
СИСТЕМЫ YBa2Cu3Oy. ~
Глава 4. АМОРФНЫЕ СПЛАВЫ.
4.1. СПЛАВЫ FeAl.
4.2. СПЛАВЫ FePMn.
4.3. СПЛАВЫ FePSi.
4.4. СПЛАВЫ FePSiMnVC.
4.5. СПЛАВЫ FePV. - 88 х
Глава 5. ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ ЧАСТИЦЫ ИЗ СОСТАВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ.
Глава 6. НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ.
6.1. СТАЛИ, ЛЕГИРОВАННЫЕ Si.
6.2. СПЛАВЫ FeCr. Ill
ВЫВОДЫ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Физико-химические основы новой технологии получения ВТСП проводов1999 год, кандидат физико-математических наук Измайлов, Олег Николаевич
Эволюция структуры, коррозионно-электрохимическое поведение и магнитные свойства наноструктурируемых сплавов Fe-Si-B-Nb-Cu, легированных хромом и фосфором2012 год, кандидат химических наук Гаврилов, Дмитрий Анатольевич
Мессбауэровские исследования кинетики формирования и динамики колебаний кислородной подрешетки в ВТСП-керамике2001 год, кандидат физико-математических наук Михненко, Андрей Владимирович
Микроструктура и электротранспортные свойства перовскитных оксидов переходных металлов2011 год, доктор физико-математических наук Орлова, Татьяна Сергеевна
Модифицирование поверхности и формирование неравновесных структур ионными и лазерными пучками1999 год, доктор физико-математических наук Фоминский, Вячеслав Юрьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Гамма-резонансное исследование высокодисперсных материалов»
Актуальность темы.
Гамма—резонансная (мессбауэровская) спектроскопия (ГРС) является неразрушающим методом исследований строения вещества [1-9]. В настоящее время в промышленности широко используются аморфные сплавы, легированные стали, - начинают использоваться магнитные жидкости, на очереди стоят высокотемпературные сверхпроводники.
Свойства всех этих веществ зависят от их дисперсной структуры. Поэтому актуальны исследования данных материалов различными методами, в том числе ГРС, имеющей определенные преимущества при изучении подобных объектов. Особенно эти преимущества сказываются при изучении различных способов синтеза исследуемых объектов.
Это позволяет, сопоставив результаты таких исследований с результатами, полученными другими методами, (электронная микроскопия, рентгеновская дифрактометрия, и другие), получить более подробную и ценную информацию о физико-химических свойствах вещества на ультрадисперсном уровне, об объемных и поверхностных превращениях после внешних физико-химических воздействий.
Исследованные в данной работе высокотемпературные сверхпроводники, аморфные сплавы, стали, высушенные образцы магнитных жидкостей имеют высокодисперсную структуру.
Для всех этих материалов характерна сильная зависимость их свойств от степени дисперсности их структуры (размерные эффекты).
Несмотря на то, что количество мёссбауэровских исследований таких материалов достаточно велико, однако, имеющиеся данные пока не позволяют точно прогнозировать свойства изучаемых материалов и определять пути улучшения их свойств. Необходимы новые данные о зависимости высокодисперсной структуры материалов от условий их синтеза, а также данные по зависимости свойств сплавов от их дисперсности структуры. Одним из наиболее информативных методов,, позволяющих получать такие данные, является метод мессбауэровской спектроскопии.
Поэтому актуально проведение комплексных исследований, в том числе с использованием мессбауэровской спектроскопии, этих материалов, с целью получения более подробной информации
В работе решена важная научная задача, имеющая также существенное прикладное значение, заключающаяся в получении данных о зависимости высокодисперсной структуры вышеупомянутого ряда материалов от условий их синтеза, а также данные о зависимости их свойств от их дисперсной структуры.
Цель диссертационной работы.
Основной целью работы являлось получение данных и установление зависимости' свойств высокотемпературных сверхпроводников, аморфных сплавов, магнитных носителей в магнитных жидкостях, нержавеющих сталей от формирующейся в них высокодисперсной структуры, при различных условиях их синтеза.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
L Исследованы методами ГРС объемные и поверхностные превращения, а также формирование кристаллической структуры в следующих высокодисперсных материалах:
• высокотемпературных сверхпроводниках YBa2Cu3Ox с мелкодисперсной структурой, полученных из механоактивированных компонентов шихты;
• сплавах FeAI эквиатомного состава, полученных механохимическими методами или отжигом, в зависимости от условий синтеза;
• сплавах системы FePMn, FePSi, FePSiMnVC, FePV, полученных при отжиге аморфных сплавов этих систем;
• мелкодисперсных магнитных частицах из магнитных жидкостей с различным составом, размером частиц и методами их стабилизации;
• борсодержащих аустенитных нержавеющих сталях, легированных кремнием;
• сплавах системы FeCr, после различных режимов термообработки.
II. Сопоставлены полученные данные с их составом, методом получения, размером частиц, а также с результатами, полученными другими методами и с литературными данными
III. Установлены связи между дисперсной структурой, методами синтеза материалов, и их физико-химическими свойствами
Научная новизна и практическая ценность работы.
1) Метод ГРС впервые использован для исследования влияния катионной разупорядоченности на локальную структуру кислородного окружения Си(1) в поликристаллических высокодисперсных сверхпроводниках типа 1-2-3: YBa2Cu2,98557Feo,oi50y, и при этом впервые обнаружено, что параметры компонент мессбауэровских спектров, соответствующих различным кислородным окружениям позиции Си(1), коррелируют с изменением параметра с кристаллической ячейки ВТСП.
• На основе анализа мессбауэровских спектров в неравновесных образцах ВТСП впервые предложен способ количественной оценки кислородного содержания 5 в плоскостях CuOg, и показано, что у неравновенсых образцов 8> 1.
• Установлено, что в кристаллической структуре неравновесных мелкодисперсных ВТСП типа 1-2-3 существуют антиструктурные взаимозамещения
3*ь 2+ типа Y <->Ва ) в катионной подрешетке, и показано, что выявленные изменения в локальной структуре обусловлены неравновенсыми условиями синтеза изученных образцов ВТСП.
2) Получены новые данные о формировании кристаллической структуры в сплавах FePSi, FePMn, FePV, FePSiMnV и FePSiMnVC. Выяснены особенности кристаллизации сплавов в зависимости от концентрации легирующих компонентов.
• Определены причины различной склонности отожженных сплавов к упрочнению при кристаллизации. Показана роль как легирующих элементов, так и температуры отжига.
3) Получены данные об окисном и гидроокисном составе железосодержащих частиц из состава магнитных жидкостей (в том числе состаренных в течение длительного времени). Эти данные могут быть важны при оценке токсичности магнитных жидкостей (при их применении в биологии и медицине) и для определения срока годности медицинских и биологических препаратов на их основе.
4) Получены новые данные о влиянии легирующих компонентов на фазовый состав сталей и сплавов FeCr и на их коррозионно-электрохимические свойства.
• Получены данные об изменении электронной плотности на ядрах железа в сталях и сплавах под влиянием легирующих элементов, и показано влияние электронной структуры сталей и сплавов на их коррозионно-электрохимические свойства.
Основные положения, выносимые на защиту.
1} Результаты первых мессбауэровских экспериментальных исследований кислородного окружения Си(1) и катионной разупорядоченности в, поликристаллических высокодисперсных ВТСП типа 1-2-3, полученных с использованием неравновесных условий синтеза.
2) Результаты мессбауэровских экспериментальных исследований отожженных из исходного аморфного состояния сплавов различных систем, содержащих наноразмерные кристаллические фазы.
3) Результаты мессбауэровских экспериментальных исследований высокодисперсных магнитных частиц из магнитных жидкостей, имевших различный состав и системы стабилизации.
4) Результаты мессбауэровских экспериментальных исследований нержавеющих сталей, с различной степенью легирования кремнием, различным отжигом и закалкой.
5) Результаты мессбауэровских экспериментальных исследований сплавов системы FeCr с различной степенью легирования хромом, различным отжигом и закалкой.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Научное обоснование и разработка технологии предварительной термической обработки конструкционных азотируемых сталей2004 год, кандидат технических наук Жихарев, Алексей Викторович
Закономерности формирования дальнего и ближнего порядка в магнитных прецизионных сплавах1984 год, доктор физико-математических наук Власова, Елена Николаевна
Электронные кинетические явления в ВТСП соединениях с примесями замещения и нестехиометрическими дефектами2008 год, кандидат физико-математических наук Ташлыков, Алексей Олегович
Термодинамика и кинетика превращений неравновесных металлических материалов с аморфной и нанокристаллической структурой1998 год, доктор физико-математических наук Калошкин, Сергей Дмитриевич
Влияние кислородной нестехиометрии, условий термообработки и замещений элементов на электрофизические свойства сверхпроводящих фаз Bi2Sr2CaCu2O8+δ и YBa2Cu3O7-δ2007 год, кандидат технических наук Дерягина, Ирина Леонидовна
Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Соломатин, Алексей Сергеевич
выводы.
В работе решена важная научная задача, заключавшаяся в получение данных и установлении зависимости свойств высокотемпературных сверхпроводников, аморфных сплавов, магнитных носителей в магнитных жидкостях, нержавеющих сталей от формирующейся в них высокодисперсной структуры, при различных условиях их синтеза.
1) Обнаружены зависимости катионной и кислородной подсистем ВТСП УВагСизОу от их дисперсной структуры. Показана связь параметров кислородной и катионной подсистем с неравновесными условиями синтеза образцов ВТСП. Разработан новый метод (основанный на применении мессбауэровской спектроскопии) для определения параметров кислородной и катионной подсистем в ВТСП УВагСизОу.
2) Получены новые данные о влиянии легирующих элементов (Мп, V, Si, С) и температур отжига на свойства и нанофазный состав феррофосфорных сплавов (содержащих от трех до шести компонентов), отожженных из исходного аморфного состояния. Обнаружены причины различной склонности сплавов к упрочнению при отжиге. Обнаружены причины изменения фазового состава и температур кристаллизации легированных сплавов. Показано влияние легирования и условий синтеза на размер нанофаз в сплавах.
4) Установлено влияние слоев ПАВ или полимеров, а также методики приготовления образцов, на характер мессбауровских спектров частиц высушенных магнитных жидкостей. Получены сведения об окисном и гидроокисном составе частиц четырех различных, длительное время состаренных МЖ, позволяющие оценить токсичность МЖ при их применении в биологии и медицине.
• 5) Получены данные о влиянии легирующих элементов на электронную структуру, фазовый состав наноразмерных межзеренных областей и коррозионно-электрохимические свойства сталей и сплавов. Показана зависимость коррозионно-электрохимических свойств от изменений электронной структуры наноразмерных межзеренных областей сталей и сплавов под влиянием легирующих элементов.
Заключение.
1) С применением гамма-резонансной спектроскопии показано, что с увеличением содержания хрома с 5,8% до 30,7% напряженность эффективного магнитного поля уменьшается, а изомерный сдвиг становится отрицательнее, что свидетельствует о повышении электронной плотности на ядрах железа под действием хрома.
2) Увеличение содержания хрома в отожженных сплавах Fe-Cr с 5,8% до 7,5% уменьшает долю полей чистого Fe (Нэф=330КЭ) с 60% до 20%, но преобладающими (S=80%) остаются поля с высокой напряженностью (Нэф=322КЭ), отвечающей участкам твердого раствора, сильно обедненным хромом.
3) В отожженном сплаве с ~13% хрома (первая критическая концентрация, обеспечивающая резкое улучшение склонности к пассивации) основными (S=87%) являются поля с напряженностью Нэф=298КЭ, соответствующей одному атому хрома в ближайшем окружении железа. Доля полей чистого железа мала (S=13%).
4) В закаленных и отожженных сплавах с -18% хрома (вторая пороговая концентрация), полей чистого железа нет, причем большую долю составляют поля с напряженностью, отвечающей областям твердого раствора, обогащенным хромом (два-три атома хрома в ближайшем окружении железа) и выполняющим роль активных центров пассивации.
Таким образом, в дополнение работ, ранее опубликованных другими авторами, в данной работе получены новые данные о влиянии хрома на коррозионно-электрохимические свойства сплавов FeCr, вследствие изменения электронного окружения ядер железа под влиянием хрома.
Выявлены три критические концентрации хрома: 13%, 18% и 27-30%, разделяющие сплавы с резко различными коррозионно-электрохимическими свойствами.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Соломатин, Алексей Сергеевич, 2005 год
1.L.Mossbauer. Kernrezonanzfluoreszenz von Gammastrahlung in 1911.. 1958. Zeitschrifit fur Physik 151. №1. 124-137.
2. В.И.Гольданский. Эффект Мёссбауэра и его применения в химиии. М., Изд.-во АН СССР, 1963.
3. H.Frauenfelder. The Mossbauer effect. N.Y., Benjamin Inc., 1962.
4. Эффект Мёссбауэра. Сборник статей. Под ред. Ю.Кагана. М., ИЛ, 1962.
5. R.J.Weiss. Proc. Phys. Soc. 1963. V. 82. Pt. 2. P. 281.
6. В.В.Овчинников. Мессбауэровские методы анализа атомной и магнитной структуры сплавов. М.: Физматлит, 2002.
7. Литвинов B.C., Каракишев С.Д., Овчинников В.В. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия сплавов./М. Металлургия. 1982. С.74.
8. G.K.Wertheim. Mossbauer effect: principles and applications. N. Y. Acad. Press, 1964.
9. А.С.Красильников, Л.Г.Мамсурова, Н.Г.Трусевич, Л.Г.Щербакова, К.К.Пухов. Намагниченность мелкозернистого YBaCuO вблизи первого критического поля. 1995. Физика низких температур. Т. 21. №1. С. 38-44.
10. К.И.Кугель, Л.Г.Мамсурова, К.С.Пигальский, А.Л.Рахманов. Границы устойчивости вихревого состояния в монокристалле YBaCuO. 1998. Физика низких температур. Т. 24. №9. С. 823-831.
11. Л.Г.Мамсурова, К.С.Пигальский, В.П.Сакун, Л.Г.Щербакова. Гистерезис плотности вихрей в поверхностном слое монокристалла YBa2Cu3075. 1992. Сверхпроводимость: физика, химия, техника. Т.5. №10. С.1811-1818.
12. А.С.Красильников, Л.Г.Мамсурова, К.К.Пухов. Н.Г.Трусевич, Л.Г.Щербакова. Обратимая намагниченность мелкозернистых ВТСП. 1996. ЖЭТФ. Т. 109. Вып. 3. С. 1006-1023.
13. Вишнев А.А., Мамсурова Л:Г., Пигальский К.С., и др.// Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1994. Т.7. №4. С.643.
14. Mamsurova L.G., Pigalsky K.S., Sakun V.P., Shushin A.I., Scherbakova L.G. "First- and second-order phase transitions and oxygen rearrangement over the Cul-04 chains in orthorombic YBa2Cu306+x at low temperatures". Physica C. 1990. V.167. P. 11-19.
15. Третьяков Ю.Д., Лепис X. // Химия и технология твердофазных материалов. М.: Изд.-во МГУ, 1985. С. 224.
16. Олейников Н.Н. //Тез. Докл. I Всерос. сем. «Нелинейные процессыи проблема самоорганизации в современном материаловедении». М., 1997. С. 51.
17. Перышков Д.В., Гудилин Е.А., Макарова М.В., Померанцева Е.А., Мудрецова С.Н., Майорова А.Ф., Третьяков Ю.Д. «Динамика катионного упорядочения в серхпроводящей фазе NdBa2Cu307». Доклады Академии Наук. 2002. Т.387. №4. С.491-495.
18. Диденко К.В., Перышков Д.В., Гудилин Е.А., Пресняков И.А., Померанцева Е.А., Третьяков Ю.Д. //ДАН. 2002. Т. 387. № 3. С. 343.
19. Мастеров В.Ф., Насрединов Ф.С., Серегин Н.П.,' Серегин П.П., Давыдов А.В., Кумзеров Ю.А. «Особенности зарядового распределения в решетке РгВа2Сиз07» Физика твердого тела. 1997. Т.39. №7. С.1163-1164.
20. Вишнев А.А., Климов Е.Г., Колбанев И.В. и др. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т.З. №10. С. 2390.
21. Вищнев А.А., Колбанев И.В., Мамсурова Л.Г., и др. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1994. Т.7. №4. С. 607.
22. Вишнев А.А., Мамсурова Л.Г., Пигальский К.С/, Трусевич Н.Г., Щербакова Л.Г. // Химическая физика. 1996. Т. 15. № 8. С. 102.
23. Вишнев А.А., Мамсурова Л.Г., ПигалЁский "К.С., Трусевич Н.Г. «Формирование сверхпроводящего соединения УВагСизОх в неравновесных условиях. Особенности структуры и свойств». Химическая физика. 2002. Т. 21. № 11. С. 86-96.
24. Прыткин В.В., Палатник Л.С., Козьма А.А., Демирский В.В. // Физика твердого тела. 1991. Т.ЗЗ. №9. С.2733.
25. Р.А.Стукан, Е.Ф.Макаров, Гамма-резонансная спектроскопия 57Fe в изучении строения высокотемпературных сверхпроводников. 1990, Химическая физика, т.9, №1, с.29-43.
26. Балагуров A.M., Миронова Г.М., Любутин И.С., Терзиев В.Г., Шапиро А.Я. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т. 3. № 4. С. 615.
27. Балагуров A.M., Любутин И.С., Миронова Г.М., Хван Чан Ген, Шапиро А.Я. // Письма в ЖЭТФ. 1989. т. 50. № 8. с. 366.
28. Любутин И.С., Терзиев В.Г., Смирновская Е.М., Шапиро А.Я. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1990. Т. 3. № 10. Ч. 2. С. 63.
29. Zhang J., Liu L, Dong С., Li J., Chen H., Li X.,Cheng G. // Phys. Rev. B. 2002. v. 65. P. 054513.
30. Kruger Ch., Konder K., Schwer K, Kaldis E. // J. Solid State Chemistry. 1997. V. 134. P. 356.
31. Blue Ch., Elgaid Kh., Zitkovsky I., Boolchand P., McDaniel D., Joiner W.C.Y., Oostens J., Huff W. //Phys. Rev. B. 1988. v. 37. N. 10. P. 5905.
32. Евстюхина И.А., Бойдаченко И.В., Тымчук O.B., Гладкий С.С., Комаров А.О., Круглов B.C. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1992. Т. 5. № 12. С.2280.
33. Cava R.J. // Science. 1990. v. 247. N. 4949. С. 656.
34. Балдохин Ю.В., Чердынцев В.В. Калошкин С.Д.- Томилин И.А. «Сверхтонкая структура сплавов, приготовленных механическим сплавлением». Доклады Академии Наук. 1198. Т.361.№1.С.38-40.
35. Ю.В.Балдохин, Г.А.Кочетов, В.В.Чердынцев, С.Д.Калошкин, И.А.Томилин. Изучение методом мессбауэровской спектроскопии сплавов Fe(ioo-x)Nix, приготовленных механосплавлением. Известия АН, серия физическая, 2001, Т.65, №7, с.1081-1088.
36. Ю.В.Балдохин, Г.А.Кочетов, В.К.Портной, В.И.Фадеева. Мессбауэровские исследования твердых растворов на основе cc-Fe в системах AlFe, AlFeNi и AlFeV, полученных механохимическим сплавлением.
37. Ю.В.Балдохин, Г.А.Кочетов, П.Я.Колотыркин. Комплексное .исследование механосинтезированных сплавов. Конференция ИХФ 2001г.
38. V.I.Fadeeva, I.A.Sviridov, G.A.Kochetov, Yu.V.Baldokhin. Formation of the ordered phases during mechanical alloying of FesoAbsSiis. 2000. Material Science Forum Vols. 343346. Pp.296-301.
39. Левинтов В.Л., Ковнеристый Ю.К., Вавилова В.В. и др.; Шихта для получения аморфных магнитно-мягких сплавов. Пат. №2075871 от 20.03.1993.
40. Вавилова В.В., Ковнеристый Ю.К., Левинтов М.Б. Фазовые равновесия и склонность к аморфизации сплавов системы FePMn //Неорган. Материалы. 1993. Т.29.№6. С.770-774.
41. Vogel R., Geiben В. Das System Eisen-Phosphor-Mangan.// Arch. Eisenhuttenwes. 1959. B.30. №10. S.619-629.
42. Анализ поверхности методом Оже- и рентгеновской фотоэлектроннойспектроскопии. // Под ред. Брихта Д., Сиха М.И.: пер. С" англ. М.: Мир, 1987. 278 С.
43. Schurmann Е., Kaiser Н-Р., Hengsen U. Kalorimetrie und Thermodynamic des System Eisen-Phosphor// Arch. Eisenhuttenwessen. 1981. B.52. №2 S.51-55.
44. Бабаева P.M., Вавилова B.B., Ковнеристый Ю.К. // ДАН СССР. 1989. Т.304. №1. С.139-142.
45. Балдохин Ю.В., Вавилова В.В., Ковнеристый Ю.К., Кочетов Г.А., Палий Н.А. //ДАН. 2000. Т.374. №5. С.637-639.
46. Сычев И.В., Золотухин И.В., Вавилова В.-В. //Металлофизика. 1992. Т. 14. №6. С.53-55.
47. Андриенко К.Н., Щепетин М.В. Влияние мощного импульса электрического поля на микроструктуру и прочность аморфныз материалов.// Тез. Докл. II Всесоюз. Конф. «Действие электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов».
48. Пустов Ю.А., Балдохин Ю.В., Исаев Н.И. «Влияние отжига на структуру коррозионностойкого аморфного сплава» Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 1986. №1. С.115-120.
49. Вавилова В.В. Палий Н.А. Ковнеристый Ю.К., Тимофеев В.Н. Сплавы системы FePSi с нанокристаллической структурой. // Неорган. Материалы. 2000. Т.36. №8. С.945-949.
50. Балдохин Ю.В., Вавилова В.В., Ковнеристый Ю.К. и др. Мессбауэровские исследования процессов сегрегации и структурных превращений в аморфных сплавах систем Fe-P-M (М: Mn, Si, V) // ДАН. 1993. №5. С.575-579.
51. Валиев Р.З., Корзников А.В., Мулюков P.P., Структура и свойства металлических иатериалов с субмикроскопической структурой. // ФММ. 1992. Т.75. №4. С.70-87.
52. Вавилова В.В., Ковнеристый Ю.К. «Аморфные сплавы систем Fe-P-M (М: Mo, V, Nb, Si) и их термическая стабильность.» Неорганические материалы. 1997. Т.ЗЗ. №3. С.333-339.
53. Ю.В.Балдохин, В.В.Вавилова, Ю.К.Ковнеристый, П.Я.Колотыркин, Л.К.Ребрикова. Мессбауэровское исследование процессов сегрегации и структурных превращений в аморфных сплавах систем FePM (М: Mn, Si,V). 1993, Доклады АН, т.328, №5, с.575-579.
54. Аморфные металлические сплавы./под ред. Люборского Ф.Е., пер. С англ. М: Металлургия, 1987. 583с.
55. Вавилова В.В., Ковнеристый Ю.К., Кочетов Г.А. и др. Образование нанокристаллов в системе FePSiMn //ДАН. 2002. Т.374. №6. С.637-639.
56. Вавилова В.В., Балдохин Ю.В.//Металлы, №5, 1998.
57. Wagner H.G., Ackermann М. Surface crystallization// Proc. V Intern. Conf. Rapidly Quenched Metals., Wurzburg, 1984/ Ed. Steeb S., Warlimont H. North Holland, 1985. V.l.P.247-251.
58. Новакова А.А., Сидорова Г.А., Сиротина Г.А. Изменение структурного состояния сплава FeNiPB в процессе естественного старения.// Физика металлов и металловедение. 1989. Т.68. Вып. 6. С. 1162-1 156.
59. Бабаева P.M., Вавилова В.В., Ковнеристый Ю.К. Метастабильные фазовые равновесия и склонность к аморфизации сплавов системы FePM (М: Mo, Nb, V)// ДАН СССР, 1989. Т.304. №1. С.139-142.
60. Захарова И.Н., Шипилии A.M., Школьников Е.Н., Николаев В.И. «Мессбауэровские исследования дисперсной фазы магнитных жидкостей». 10-я Юбилейная Международная Плесская Конференция по" магнитным жидкостям, сентябрь 2002г., Стр. 126-130.
61. Балдохин Ю. В., Петров Ю. Н. // Докл. Акад. Наук, 1992, том 327, № 1, С. 89-91.
62. Балдохин Ю. В., Колотыркин П. Я., Морозов Н. И. // Докл. Акад. Наук, 1993, Vol. 330, № 3, С. 3D 1-314.
63. Baldokhin Yu. V., Kolotyrkin P. Ya., Petrov Yu. I., Shafranovskiy E. A. // Phys. lett.1994, Vol.l89A, P.137-139.
64. Baldokhin Yu. V., Kolotyrkin P. Ya. and all. // J. Appl. Phys. 1994, Vol.76, № 10, P.6496-6498.
65. A.N. Van der Kraan "Mossbauer effect studies of surface Ion of ultrafine а-БегОз particles". Phys. Stat. Sol. (a). 18, 215(1973), p215-226.; Диссертация "Mossbauer effect studies of superparamagnetic" 1972
66. A. Slawska-Wanievvska, P. Didukh, J.M. Greneche,.P.C. Fannin. JMMM 215-216 (2000) 227-230.
67. P. Didukh, A. Slawska-Waniewska, J.M. Greneche, P.C. Fannin. Acta Physica, Polonica A, Vol97 (2000), №3, p587-590.
68. A.A.Novakova, T.S.Gendler, N.A.Brusentsov. Study by Mossbauer spectroscopy of the properties of magnetic carriers for medicines. Hyperfine Interactions 1992 71 p.1315-1318.
69. А.Ю.Александров, А.А.Новакова, Б.К.Семин и др. Биофизика , 1979, Т. XXIV, с.663.
70. Алексеев Ю.В., Пласкеев А.В. // Защита металлов. 2002. Т.38. №4. С.355.
71. Т.С.Гендлер, Р.Н.Кузьмин, Т.К.Уразаева, Кристаллография, 1976, Т. XXI, №4, с.57.
72. Литвинов B.C., Каракишев С.Д. Овчинников В.В. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия сплавов. М: Металлургия, 1982. С.74.
73. Каспарова О.В. Мильман В.М., Костромина С.В.//Защита металлов. 1991. Т.27. №1. С.55.
74. Мильман В.М., Каспарова О.В. // Защита металлов. 1991. Т.27. 35. С.743.
75. Каспарова О.В., Балдохин Ю.В., Кочетов Г.А. // Защита металлов. 2002. Т.38. №2. С.203.
76. Каспарова О.В. Балдохин Ю.В. // Защита металлов. 2002. Т.38. №5. С.463-469.
77. Каспарова О.В., Боголюбский С.Д., Колотыркин Я.М. и др. // Защита металлов. 1982. Т. 18. №3. С.336.
78. Чуланов О.Б., Чернова Г.П., Сердюк Т.М., Томашов Н.Д. «О природе критических концентраций хрома, необходимых для перехода сплавов железо-хром в пассивное состояние» // Защита металлов. 1988. Т.24. №1. С.437.
79. Физическое металловедение. //Пер. с англ. Под ред. Кана Р.У., Хаазена П. Изд. 3-е. Прераб. и доп. Т.1. Атомное строение металлов и сплавов. М.: Металлургия. 1987 640с.
80. Кэмбел Дж. Современная общая химия. Т.1. пер.с англ. М.: Мир. 1975. 548с.
81. Каспарова О.В., Колотыркин Я.М. // Защита металлов. 1995. Т.31. №2. С.117.
82. Messmer R.P., Briant C.L. //Acta Mel. 1982. V.30. №2. P.457.
83. Hashimoto M., Ishida Y., Wakayama S. Et. Al. // Acta Met. 1984. V.32. №1. P.13.
84. Briant C.L. // Metallurg. Trans. A. 1990. V.21. №9. P.2339.
85. О.В.Каспарова. Ю.В.Балдохин, Г.А.Кочетов. Влияние кремния на электронную структуру и коррозионно-электрохимическое поведение аустенитных нержавеющих сталей. 2002, Защита металлов, т.38. №2, с.203-211.
86. Каспарова О.В. //Защита металлов. 1998. Т.34. №6. С.585.
87. Каспарова О.В., Колотыркин Я.М. //Итоги науки и техники. Сер. Коррозия и защита от коррозии. Т.8. М.: ВИНИТИ, 1981. С.51.
88. Атомная структура межзеренных границ. Новости твердого тела. Вып.8. М.: Мир, 1978.291с.
89. Левитин В.В. //Физикаметаллов и металловедение. 1961. Т.Н. Вып.З. С.392.
90. Погодин В.П., Богоявленский В.Л., Сентюрев В.П. Межкристаллитная коррозия и коррозионное растрескивание нержавеющих сталей в водных средах. М.: Атомиздат, 1970. 422с.
91. Robinson F.P.A. // Corrosion. 1977. V.33. №11. Р.408.
92. Фельдгандлер Э.Г. Савкина Л.Я. // Сб. Качественные стали и сплавы. №3. М.: Металлургия. 1978. С.51.
93. Briant C.L. // Corrosion. 1980. V.36. №9. Р.497.
94. Чигиринская J1.A., Блажиев О.Л., Чуланов О.Б., Чернова Г.П., Томашов Н.Д. «Исследование влияния кремния на коррозионно-электрохимические свойства ферритной стали». Защита металлов. 1994. Т.ЗО. №3. С.234-237.
95. Каспарова О.В., Колотыркин Я.М., Дембровский М.А. и др.//3ащита металлов. 1983. Т.19. №1. С.24.
96. Kasparova O.V., Kolotyrkin Ya.M., Milman V.M., et.al. //4-th Japan-USSR Corros. Seminar. Extend. Abstr. October 22-25. 1985. TokioA Japan Soc. C.orros. Eng. P.l82.
97. Чуланов О.Б., Томашов Н.Д., Устинский Е.Н. // Защита металлов. 1994. Т.ЗО. №1. С.15.
98. Cihal V. Intergranular corrosion of steels and alloys. Amsterdam; Oxford; N.Y.; Tokyo: Elsevier, 1984. 367 p.
99. Каспарова О.В., Ливанов О.В., Ширяев В.И. «Устойчивость пассивного состояния и механические свойства сплава Fe-Cr». Защита металлов. 1997. Т.ЗЗ. №5. С.466-471.
100. Ульянин Е.А. Коррозионностойкие стали и сплавы. Справ. М.: Металлургия. 1980. 208с.
101. А. П. Крешков. Основы аналитической химии. Т.2, Количественный анализ, Ленинград, Химия, 1976, 400 с.
102. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. / Пер. с англ. 2 издание. М.: Наука, 1984, 250 с.
103. Finsy R. // Advances in Colloid and Interface Science, 1994, Vol. 52, P. 79 143.
104. Григоров О. H. "Руководство к практическим работам по коллоидной химии» // М.-Л.: Химия, 1964,332 с.
105. Вонсовский С. В. Магнетизм, Наука, 1984, 350 с.
106. Napper D. // J. Colloid and Interfaces Science, 1977, Vol. 8, P. 390 407.
107. Духин С. С., Дерягин Б. В. Электрофорез, Наука, 1976, 328 с.
108. Kirchheim R., Heine В., Fischmeister Н. Et.al. // Corros. Sci. 1989. V.29. №7. P.899.
109. Чуланов О.Б., Чернова Г.П., Сердюк Т.М., Томашов Н.Д. //Защита металлов. 1988. Т.24. №1. С.98.
110. Вертхейм Г. Эффект Мессбауэра. М.: Мир, 1966. 172с.
111. Алексеев Л.А., Борисов В.Т., Духанин А.И. и др. Исследование методом ядерного гамма-резонанса магнитной анизотропии в аморфных FePC сплавах. //ФММ. 1976. Т.42. №4. С.887-889.
112. Елсуков Е.П. Баринов В.А. Коныгин Г.Н. Структурные и магнитные параметры упорядоченных сплавов. //Металлофизика. 1989. Т.П. №4. С.52-55.
113. Елсуков Е.П. Структура и магнитные свойства микрокристаллических и аморфных бинарных сплавов железа с sp-элементами. (Al, Р, Siy/ФММ. 1993. Т.76. №5. С.5-31.
114. Бондарь В.В., Повицкий В.А. Макаров Е.Ф. Мессбауэровские исследования аморфных ферромагнитных сплавов. //ФММ. 1970. Т.ЗО. №5. С. 1061.
115. Алексеев А.А., Борисов В.Т., Духин А.И., Дураченко A.M. Леви Р.Б., Прокошин А.Ф., и др. // ФММ. 1996. Т.42. Вып.4. С.887-889.
116. Borges J.F.M., da Costa M.I., Da Cunha J.B.//J. Phys. Condens Mater, 2000, v.12, P.5617-5622.
117. Каспарова О.В., Колотыркин Я.М., Мильман В.М. и др. //Защита металлов. 1986. Т.22. 33. С.339.
118. Kasparova O.V., Milman V.M., Khokhlov N.I. et al. // 10-th Int. Congr. On Met. Corros. Madras. Nov. 7-11, 1987. V.3. New Delhi, 1987. P-.1891.
119. Шлямнев А.П., Свистунова T.B., Лапшина О.Б. и др. Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы. Справ. М.: Интермет инжиниринг, 2000. 232с.
120. Uhlig Н.Н., Woodside G.E.// J. Phys. Chem. 1953. V.57. N 3. P.280.
121. Olivier R. Proc. 6-Th Meeting International Commitee on Electrochemistry. London, 1955. P.314.
122. King P. F., Uhlig H.H.,// J. Phys. Chem. 1959. V. 63. N 12. P. 2026.
123. Флорианович Г.М., Колотыркин Я.М. //Докл. АН СССР. 1960. Т.130. №3. С. 585.
124. Cihal V., Prasak М. // Corrosion. 1960. V.16. №10. P. 138.
125. Prasak M., Cihal V. // Corros. Sci. 1962. V.2. №1. P.71.
126. Колотыркин Я.М., Княжева B.M. // Химическая промышленность. 1963. №1. С.40.
127. Флорианович Г.М., Колотыркин Я.М. //Докл. АН СССР. 1963. Т.151. №1. С.144.
128. Колотыркин Я.М., Княжева В.М. Итоги науки и техники. Сер. Коррозия и защита от коррозии. Т.З. М.: ВИНИТИ. 1974. С.5.
129. Колотыркин Я.М., Флорианович Г.М. Итоги науки и техники. Сер. Коррозия и защита от коррозии. Т.4. М.: ВИНИТИ. 1975. С.5.
130. Егорушкин В.Е., Хон Ю.А. Электронная теория сплавов переходных металлов. Новосибирск. Наука. 1985. 180с.
131. Solomon H.D., Levinson L.M. //Acta metallurgica. 1978. V.26. №3. P.429.
132. Уманский Я.С., Скаков Ю.А. Физика металлов. М.: Атомиздат. 1978. 351с.
133. Реформатская И.И. и др. // Защита металлов, (в печати).
134. Johnson С.Е., Ridout M.S., Cranshaw Т.Е. // proc. Phys. Soc. 1963. V.81. Pt.6. № 524. P. 1079.
135. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СОДЕРЖАТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СТАТЬЯХ И ТЕЗИСАХ: ВТСП:
136. Ю.В.Балдохин, В.В.Вавилова, П.Я.Колотыркин, Ю.К.Ковнеристый, Н.А. Палий, А.С.Соломатин. «Образование нанокристаллов при кристаллизации аморфных сплавов системы «FePMn.», М., Неорганические материалы. 2003. Т.39. №6. Стр. 671-676.
137. Ю.В.Балдохин, В.В.Вавилова, Ю.К.Ковнеристый, П.Я.Колотыркин, Н.А.Палий, А.С.Соломатин. «Мессбауэровское исследование образования нанокристаллов при отжиге аморфных сплавов системы FePSi.». М., Неорганические материалы. 2003. Том 39. №5. Стр. 576-582.
138. Балдохин Ю.В., Вавилова В.В., Колотыркин П.Я., Соломатин А.С., Шаповалов А.Л. «Исследование аморфного-металлического сплава FePSiMnVC» 8-я Научная конференция ИХФ РАН, апрель 2002г., Стр. 6-7.
139. Балдохин Ю.В., Макаров Е.Ф., Соломатин А.С., Байбуртский Ф.С., и др. «Исследование свойств частиц магнитных жидкостей на водной основе», Московский международный симпозиум по магнетизму, МГУ, июнь 2002 г. Стр. 277-278.
140. Балдохин Ю.В., Макаров Е.Ф., Соломатин А.С.,-Байбуртский Ф.С., и др. «Исследование свойств частиц магнитных "жидкостей на водной основе» Стендовый доклад, Московский международный симпозиум по магнетизму, МГУ, 22-24 июня 2002г.
141. Балдохин Ю.В, Макаров Е.Ф., Соломатин А.С., Байбуртский Ф.С., и др. «Мессбауэровское исследование частиц магнитных жидкоетей», 10-я Юбилейная Международная Плесск'ая Конференция по магнитным жидкостям, сентябрь 2002г., Стр. 114-120.
142. Балдохин Ю.В., Макаров Е.Ф., Соломатин А.С., Байбуртский Ф.С., и др. «Получение и исследование магнитных жидкостей»,- 8-я Международная конференция Мессбауэровская спектроскопия и ее применения, Санкт-Петербург, июль 2002г. Стр. 44.1. Стали:
143. О.В.Каспарова, Ю.В.Балдохин, А.С.Соломатин, Н.И.Хохлов. «Влияние кремния на электронную структуру и коррозионно-электрохимическое поведение борсодержащих сталей типа Х20Н20.», М., Защита металлов. 2003. Т.39. №5. Стр. 478-483.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.