Изучение взаимодействия дефектов в тройных твердых растворах переходных металлов методом неупругого рассеяния нейтронов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Чимид Гантулга

  • Чимид Гантулга
  • кандидат физико-математических науккандидат физико-математических наук
  • 1999, Дубна
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 111
Чимид Гантулга. Изучение взаимодействия дефектов в тройных твердых растворах переходных металлов методом неупругого рассеяния нейтронов: дис. кандидат физико-математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Дубна. 1999. 111 с.

Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Чимид Гантулга

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ

I. ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

1.1. Типы междоузлий и симметрия точечных дефектов

1.2. Приближение "замороженной" решетки и учет

влияния колебаний атомов матрицы

1.3. Литературные данные по исследованию локальных

мод методом нейтронной спектроскопии в бинарных системах

II. ИЗУЧЕНИЕ ТРОЙНЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

11.1. Метод каналирования быстрых ионов

11.2. Метод измерения электросопротивления

11.3. Метод внутренного трения

11.4. Метод неупругого рассеяния нейтронов

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

III. 1. Экспериментальная установка и её параметры

III.2. Приготовление образцов и проведение эксперимента

IV. ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ТРОЙНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ

IV. 1. Системы УОо.обНо.оз и VHo.oi

IV.2. Захват водорода азотом в тантале

IV.3. Поведение водорода в твердом растворе TiNo.os

IV.4. Изучение состояния водорода в азотосодержащих

аустенитных сталях

IV.5. Изучение межатомного взаимодействия в азотистом хромомарганцевом аустените

b

IV.6 Нейтроноспектроскопическое доказательство сильного Cr-N-взаимодействия в азотистых сталях

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ КОМПЛЕКСОВ ДЕФЕКТОВ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

V.l. Получение эмпирических парных потенциалов из

нейтроноспектроскопических данных по бинарным системам

V.2. Программы расчета динамики решетки с дефектами

V.3. Деформационное взаимодействие дефектов в твердых

растворах переходных металлов

V.3.I. Расщепление оптических мод водорода в V2H-гидриде

Y.3.2. Расщепление оптических мод в твердых растворах

редкая земля-водород

V.3.3. Комплексы дефектов N-H в тантале

V.3.4. Моделирование процесса гидридообразования в твердом

растворе водорода в ванадии в присутствии кислорода или без него

V.3.5. i-s взаимодействие в сплаве Nbi-x-yVxHy

V.3.6. i-s взаимодействие в системе Ta-V-N

V.4 Химическое взаимодействие различных типов дефектов

в тройных сплавах переходных металлов

ВЫВОДЫ

ЛИТЕРАТУРА

с

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Изучение взаимодействия дефектов в тройных твердых растворах переходных металлов методом неупругого рассеяния нейтронов»

Введение

В настоящее время все большее значение приобретают вопросы взаимодействия переходных металлов с примесями внедрения (С, N. О, Н) в связи с проблемой создания новых конструкционных материалов для агрегатов, работающих в условиях высокой температуры, экстремальных нагрузок и агрессивных сред и в полях излучений [1,2].

Наличие примесей внедрения контролирует широкий спектр физических свойств металлов и сплавов. В частности, дефекты решетки влияют на динамику решетки, приводя к изменению спектра частот нормальных колебаний, возникновению локальных резонансных мод, изменению явлений переноса: теплопроводности и электропроводности [3].

Примеси внедрения радикально изменяют механические и коррозионные свойства сплавов: они могут увеличить прочностные свойства сплавов в 2-3 раза, привести к охрупчиванию материала, межкристаллитной коррозии [2].

1.1. Типы междоузлий и симметрия точечных дефектов.

Внедренные атомы занимают в кристаллической решетке положения между атомами в междоузлиях. В ОЦК, ГЦК и ГПУ решетках можно выделить два основных типа междоузлий: октаэдрические (ОП) и тетраэдрические (ТП). Их расположение в ОЦК, ГЦК и ГПУ решетках показано на рисунках 1, 2 и 3.

Из этих рисунков видно, что октаэдрические междоузлия окружены шестью соседними узлами, а тетраэдрические - четырьмя. Октаэдры и тетраэдры имеют разную форму в различных решетках. Это хорошо заметно на примере октаэдрических междоузлий в ГЦК и ОЦК решетках. В ГЦК решетке октаэдр правильный и все соседние узлы решетки находятся от его центра на одинаковых расстояниях, равных ^ {а - постоянная решетки, равная длине ребра кубической

Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Чимид Гантулга

Основные результаты исследования докладывались на двух семинарах в отделе физики конденсированных сред Лаборатории нейтронной физики им.Франка (Дубна, 1998); XV международном совещании по использованию нейтронов в физике твердого тела (Заречный, 17-23 марта 1997, Россия); 5th International Conference on Nigh Nitrogen Steels (Espoo-Finland, May 24-26, 1998, Stockholm-Sweden, May 27-28, 1998); International symposium on Metal Hydrogen Systems fundamentals and applications (Les Diablerets, Switzerland, august 25-30, 1996), а также опубликованы в работах [43, 44, 83, 87, 88 и 99].

В заключение я выражаю искренную благодарность В.В.Сумину за внимательное руководство и помощь на всех этапах работы. Также хочу поблагодарить А.Ю.Музычку за помощь в написании программ "Densy" и "Relax" и А.М.Балагурову за постоянный интерес и помощь к работе.

Я признателен сотрудникам Института физики металлов /Россия/ и Института металловедения Болгарской АН за помощь в приготовлении образцов и НЭОФКС ЛНФ за создание благоприятных условий для работы и своей жене Бямбаасурэн Б.

Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Чимид Гантулга, 1999 год

Литература

1. Смирнов А.А. Теория сплавов внедрения. -М.: Наука, 1979, -365с

2. Гольдшмидт Х.Дж. Сплавы внедрения М.: Мир, 1971, -425с

3. Жернов А.П., Черноплеков Н.А., Мрозан Э. Металлы с немагнитными примесными атомами. -М.: Энергоатомиздат, 1992, -366с

4. Марадудин А. Дефекты и колебательный спектр кристаллов, -М.; Мир, 1968

5. Elliott R.J., Krumhansl J.A., Leath P.L. The theory and properties of randomly disordered crystals and related physical systems. // Rev. Mod. Phys., 1974, v.46, p.465

6. Blaesser G., Peretti J., Toth G., Theory of localized vibrations of interstitial atoms in bcc lattices. // Phys. Rev., 1969, v.171, N3, pp.665-673

7. Данилкин C.A., Закуркин B.B., Морозов С.И., Сумин В.В. Изучение динамики кристаллической решетки твердых растворов внедрения V-0 методом НРН. // Препринт ФЭИ-1109, Обнинск, 1980, 15с

8. Данилкин С.А., Морозов С.И., Сумин В.В. Изучение динамики решетки сплавов внедрения системы ванадий-кислород. // ФТТ, 1978, т.20, в.6, сс.1731-1736

9. Морозов С.И., Сумин В.В., Белушкин А.В., Натканец И. Локальные колебания водорода и кислорода в решетке титана. // ФТТ, 1985, т.27, в.9, сс.2751-2754

10. Drexel W., Mirani A., Tocchetti D., Kley W., Sosnowska J., Ross D.K. The motions of hydrogen impurities in a-palladium-hydride. // J. Phys. Chem. Solids, 1976, v.37, pp.1135-1139

11. Klauder D., Lottner V., Scheuer H. Investigation of the optic modes in VH0.51 by neutron spectroscopy. // Solid State Comm., 1979, v.32, pp.617-620

12. Сумин В.В. Local modes of hydrogen in transition metals. // Препринт ОИЯИ, E14-96-193, 1996, 17c

13. Kolesnikov A.I., Fedotov B.K., Natkaniec I., Antonov V.E., Krawczyk J., Mayer J., Ponyatovsky E.J. Neutron spectroscopy of MnH0.86, NiHi.05, PdHo.99 and

harmonic behaiour of their optical phonons. // Physica B, Condensed Matter, 1991, v.174, pp.257-261

14. Ross D.K., Bokhenkov E.L., Antonov V.E., Bennington S.M. // ISIS exprimental report, 1993, A274

15. Паршин П.П., Землянов М.Г., Кост M.E, Румянцев А.Ю., Черноплеков Н.А. // Известия СССР, Нерганические Материалы, 1978, т.14, сс.1653-1659

16. Wagener W., Vorderwisch P., Hautecler S. Localized vibrations of interstitial hydrogen impurities in fee y-cerium. // Phys. Status Solidi (b), 1980, v.98, K171-K174

17. Udovic T.J., Rush J.J., Berk N.F., Anderson I.S. Evidence of mode splitting for c-axis-polarized hydrogen vibrations in a-ScHo.34- // Phys. Rev. B, 1992, v.45, N21, pp. 12573-12577

18. Richter D. Transport mechanism of light interstitials in metal-muon-spin-rotation and neutron scattering, 1983, Heidelberg-Berlin

19. Hempelmann R., Richter D., Stritzker B. Optic phonon modes and superconductivity in a-phase (Ti,Zr)-(H,D) alloys. // J. Phys. F: Met. Phys., 1982, v. 12, N1, pp.79-86

20. Khoda-Bakhsh R., Ross D.K. Determination of the hydrogen site occupation in the phase of zirconium hydride and in the a and (3-phases of titanium hydride by inelastic neutron scattering. // J.Phys.F: Met.Phys., 1982, v.12, N1, pp.15-24

21.Magerl A., Rush J.J., Rowe J.M. Local modes in dilute metal-hydrogen alloys. // Phys. Rev. B: Conden. Matter, 1986, v.33, N4, pp.2093-2097

22. Danilkin S.A., Minaev V.P., Sumin V.V. Slow-neutron scattering study of oxygen and nitrogen interstitial atoms vibrations in vanadium. // Physica B, Condensed Matter, 1991, v.174, pp.241-245

23. Морозов С.И., Сумин В.В., Белушкин A.B., Натканец И. Концентрационная зависимость энергии колебаний атомов кислорода в гексагональной решетке циркония и титана. // ФТТ, 1987, т.29, в.6, сс. 1653-1659

24. Данилкин С.А., Сумин В.В., Земляное М.Г., Паршин П.П., Минаев В.П. Исследование твердых растворов Nb-0 и V-N методом неупругого рассеяния нейтронов. // Препринт ФЭИ-1741, Обнинск, 1985, 6с

25. Данилкин С.А., Сумин В.В., Землянов М.Г., Паршин П.П., Минаев В.П. Исследование колебательных спектров твердых растворов внедрения ванадий-азот и ниобий-кислород методом рассеяния медленных нейтронов. // ФТТ, 1987, т.29, в.7, сс.2112-2118

26. Сумин В.В., Землянов М.Г., Капуткина JI.M., Паршин П.П., Прокошкин С.Д., Чокло А.И. Изучение динамики решетки железо-углеродистого мартенсита методом НРН. //ДАН СССР, 1990, т.ЗЮ, N5, сс.1126-1129

27. Сумин В.В., Землянов М.Г., Капуткина JI.M., Паршин П.П., Прокошкин С.Д., Чокло А.И. Изучение структуры и динамики кристаллической решетки сплавов Fe-Mn-C методами рассеяния медленных нейтронов. // ФММ, 1990, N11, сс. 122-127

28. Kamitakahara W.A., Khatamian D., Petrson D.T., Mook H.A. Crystal structure and dynamics of ThC0.063. // Phys. Rev. B: 1980, v.21, N10, pp.4500-4504

29. Морозов С.И., Сумин B.B. Оптические колебания азота и водорода в V3NH0.1 сплаве. // Препринт ФЭИ-1922, Обнинск, 1988, 7с

30. Данилкин С.А., Сумин В.В., Землянов М.Г., Паршин П.П., Минаев В.П. Исследование динамики решетки а-твердого раствора внедрения Ta-N методом рассеяния медленных нейтронов. // ФТТ, 1989, т.31, в.5, сс.8-12

31. Морозов С.И., Казарников В.В., Сумин В.В. Примесные колебания в фазах внедрения в Ta-N и Ta-N-H. // Препринт ФЭИ-2273, Обнинск, 1993, 16с

32. Сумин В.В., Морозов С.И. Локализация водорода и азота в твердых растворах титана и циркония методом нейтронной спектроскопии. // ФММ, 1987, т.63, в.6, сс.1159-1164

33. Gavriluk V.G., Nadutov V.M., Danilkin S.A., Minaev V.P., Efimenko S.P., Lishkevich G.G., Sumin V.V. Study of the nitrogen or carbon and metal-component influence on interatomic interactions in austenitic steels by inelastic neutron scattering. // Material Science and Engineering, 1995, A203, pp.300-304

34. Suqimoto H and Fukai Y. Theory of light interstitials in bcc metals. I. self-trapped state of hydrogen and muons in Nb. // Phys. Rev. B, 1980, v.22, N2, pp.670-680

35. Шпрингер Т. Изучение колебательного спектра гидридов металлов с помощью нейтронной спектроскопии. Водород в металлах /под ред. Г.Алефельда и И.Фелькля, Изд."Мир", 1981

36. Adashi Н., Imoto S. Cluster model for electronic structure and bonding mechanism of interstitial hydrogen in iron. // J. Phys. Soc. Jap., 1979, v.46, N4, pp.1194-1201

37. Изюмов Ю.А., Черноплеков H.A. Нейтронная спектроскопия. -M.: Энергоатом-издат, 1983, 328с

38. Сумин В.В. Изучение локальных мод межузельных атомов в переходных металлах методом нейтронной спектроскопии. // ФТТ, 1997, т.39, N1, сс.23-27

39. Морозов С.И., Сумин В.В., Белушкин А.В., Натканец И. Исследования колебательного спектра водорода в твердых растворах титан-кислород методом неупругого рассеяния нейтронов. // Сообщения ОИЯИ, Р14-86-41, Дубна, 1986

40. Hempelmann R., Richter D., Kollmar A. Localized vibrations of H and D in Та and their relation to the H(D) potential. // Phys. B. Condensed Matter, 1981, v.44, pp. 159-165

41. Kep К. Теория диффузии водорода в металлах. В кн.: Водород в металлах.- М., Мир, 1981, т. 1, сс.238-273

42. Новик А., Берри Б. Релаксационные явления в кристаллах. -М.: Атомиздат, 1975,-472с

43. @Сумин В.В., Чимид Г., Музычка А.Ю. Моделирование комплексов дефектов в твердых растворах внедрения переходных металлов. // Препринт ОИЯИ, Р14-98-253, 24с (принято в ФММ)

44. @Сумин В.В., Чимид Г., Музычка А.Ю., Рашев Ц., Сарьиванов JL, Фыкин J1.E. Нейтроноспектроскопическое доказательство сильного Cr-N-взаимодействия в азотистых сталях. // Препринт ОИЯИ, Р14-98-222, 16с, (принято в ФММ)

45. Балука Г., Белушкин А.В., Брагин С.И., Залески Т., Натканец И., Ишмухаметов М., 3., Омерчик В., Павелчик Я. Спектрометр обратной геометрии КДСОГ-М на реакторе ИБР-2. // Сообщение ОИЯИ, Р13-84-242, 1984, 18с

46. Dean P., Martin J.L. A method for determining the frequency spectra of disordered lattices in two-dimentions. // Proc. of Royal Soci., 1960, v.259, N1298, pp.409-418

47. Дин П. Колебательные спектры неупорядоченных систем. Численные результаты. // В кн. Вычислительные методы в теории твердого тела - М.: Мир, 1975, -216с

48. Жуков В.П., Капинос В.Г., Кеворкян Ю.В., Федоров Г.Б. Расчет колебательного спектра кристаллита а-железа, содержащего межузельный атом углерода. // ФТТ, 1977, т.19, в.10, сс.3126-3128

49. Жуков В.П., Капинос В.Г., Кеворкян Ю.В., Федоров Г.Б. Исследование динамики кристалла с дефектом на основе машинного моделирования. // Препринт ИЭА им. И.В.Курчатова, 1977, N2889, 15с

50. Тулинов А.Ф., Похил Г.П. Физические основы ориентационных явлений. // Итоги науки и техники, ВИНИТИ, серия "Пучки заряженных частиц и твердое тело", 1990, т. 1, сс.3-34

51. Magerl A., Rush J.J., Rowe J.M., Richter D., Wipf H. Local hydrogen vibrations in Nb in the presence of intersitial (N,0) and substitutional (V) impurities. // Phys. Rev. B, 1983, v.27, N2, pp.927-934

52. Ozawa К., Yamagushi S., Fujino Y., Yoshinari O., Koiwa M., Hirabayashi M. Channeling studies on the trapping of deuterium in vanadium by oxygen interstitials. // Nucl. Instr. Meth., 1978, v. 149, N1-3, pp.405-410

53. Carstanjen H.D. Interstitial positions and vibrational amplitudes of hydrogen in metals investigated by fast ion channeling. // Phys. stat. sol.: (a), 1980, v.59, pp. 11-25

54. Pfeiffer G., Wipf H. The trapping of hydrogen in Nb by nitrogen interstitials. // J. Phys. F: Metal Phys., 1976, v.6, N2, pp.167-174

55. Chang H.Y., Wert C.A. The solubility and trapping of hydrogen in vanadium. // Acta metall., 1973, v.21, pp.1233-1242

56. Baker C., Birnbaum H.K. Anelastic studies of hydrogen diffusion in niobium. // Acta metall., 1973, v.21, pp.865-872

57. Richter D., Topler J., Springer T. The influence of dissolved nitrogen on hydrogen diffusion in niobium studied by neutron spectroscopy. // J. Phys. F, 1976, v.6, N4, L93-L97

58. Mattas R.F., Birnbaum H.K. Isotope effects on the motion of O-H clusters in Nb. // Acta metall., 1975, v.23, pp.973-977

59. Пигузов Ю.В., Вернер В.Д. Физические методы исследования металлов / Под редакцией Туманова А.Т, - М.: Машиностроение, 1971, сс.472-491

60. Блантер М.С., Головин И.С., Головин С.А. и др. Механическая спектроскопия металлических материалов.- М.: Изд-во Международной инженерной академии, 1994, 250с

61. Hasson D.F., Arsenault R.J. Substitutional-interstitial interactions in bcc alloys. // Treatise on Materials Science, v.l, Academic Press, New York, 1972, pp.179-247

62. Shikama Т., Ishino S., Mishima Y. The interaction between interstitial impurities and substitutional solutes in vanadium. // Journal of Nuclear Materials, 1977, v.68, pp.315-323

63. Szkopiak Z.C., Smith J.T. The internal friction of Nb - 1 at.% substitutional alloys. // J. Phys. D: Appl. Phys., 1975, v.8, pp.1273-1284

64. Ke T.S., Tsien C.T. // Sei. Sinica, 1956, v.5, p.625

65. Peterson J.A., Gibala R., Trioano A.R. Internal friction and embrittlement in hydrogen-charged austenitic steel. // Journ. Iron Steel Inst., 1969, v.207, pp.86-91

66. Hanada R., Shinohara M., Sado Y., Kimura H. An internal friction study of N-H and O-H pairs in single crystal of niobium at low temperatures. // Journal de Physique. (Fr.), 1981, v.42, N5, pp.757-761

67. Schiller P. Hydrogen in metals as observed by internal friction. // II Nuovo Cimento, 1976, v.B33, N1, pp.226-241

68. Schiller P., Nijman H. The orientation dependence og the low temperature relaxation peak in Nb+O+H. // Phys. Status Solidi (a), 1975, v.31, N1, pp.K77-K79

69. Schiller P., Schneiders A. On the hydrogen relaxation peak in niobium. // Phys. Status Solidi (a), 1975, v.29, N2, pp.375-379

70. Lord A.E. Diffusion of hydrogen in a-iron at about 120°K. // Acta Met. 1967, v.15, N12, pp. 1241-1248

71. Cannelli G., Canneli R., Cordero F., Neumaier K., Wipf H. Trapping and isotope effects of deuterium in Nb-5 at. % Ti. // J. Phys. F.: Met. Phys., 1984, v. 14, pp.2507-2515

72. Yoshinary O., Yoshikawa N., Matsui H., Koiwa M. Internal friction study of Nb-M-H alloys (M=Ti, Zr, Cr, Mo). // J. de Physique, 1985, v.46, Colloque CIO, supplement au N12, pp.95-98

73. Koiwa M. Theory of the Snoek effect in ternary bcc alloys. // Phil. Mag., 1971, v.24, N1, pp.77-106

74. Блантер M.C., Гладилин B.B. // Изв. АН СССР, Металлы, 1985, N6, сс. 124-130

75. Блантер М.С. Деформационное взаимодействие атомов замещения и внедрения в металлах VA группы и а-железе. // ФММ, 1981, т.51, N3, сс.609-614

76. Shirley A.I., Hall C.K., Prince N.I. // Acta Met., 1983, v.31, N7, pp.985-992

77. Richter D., Rush J.J., Rowe J.M. Localized modes and hydrogen trapping in niobium with substitutional impurities. // Phys. Rev. B, 1983, v.27, N10, pp.62276233

78. Mikawa S., Kajitani Т., Hirabayashi M. Site occupation and local mode of hydrogen in ZrOo.4 studied by time-offlight neutron scattering. // J. Less-Common Metals, 1984, v. 103, N1, pp. 19-26

79. Данилкин С.А., Сумин В.В., Минаев В.П. Исследования колебаний атомов водорода в VOo.iiHo.il методом рассеяния медленных нейтронов. // ФТТ, 1986, т.28, в.9, сс.2843-2845

80. Морозов С.И., Сумин В.В. Оптические колебания азота и водорода в сплаве V3NH0.i. // Препринт ФЭИ-1922, Обнинск, 1988, 7с

81. Абрамов В.В., Благовещенский Н.М и др. Спектрометры ДИН на пучках ИБР-2, ИБР-30. Основные характеристики и напряжения исследований. // Атомная энергия, 1989, т.66, в.5, сс.316-321

82. Narita N., Altstetter C.J., Birnbaum Н.К. Hydrogen-related phase transformations in austenitic stainless steels. // Metallurgal Trans. A, 1982, v. 13, pp. 1355-1365

83. @Сумин В.В., Чимид Г. Изучение захвата водорода на кислороде или азоте в переходных металлах методом НРН. // ФММ, 1996, т.82, в.5, сс.115-125

84. Морозов С.И. Локализация и колебательный спектр водорода в a-VNx. // ФТТ, 1994, т.36, N7, сс.2136-2138

85. Шебер Т., Венцель X. Системы Nb-H(D), Ta-H(D) и V-H(D): Структуры, диаграммы, морфология. // В кн.: Водород в металлах.- М: Мир, 1981, т.2, сс.17-90

86. Schober H.R., Lottner V. Lattice dynamical aspects of H in V, Nb, Та and Pd. // Z. Phys. Chemie Neue Folge, 1979, v.114, pp.203-212

87. @Данилкин С.А., Минаев В.П., Сумин В.В., Чимид Г. Возможность изучения состояния водорода в азотсодержащих аустенитных сталях методом нейтронной спектроскопии. // Препринт ФЭИ-2334, Обнинск, 1993, 10с

88. @Андреев Ч., Рашев Ц., Сумин В.В., Чимид Г. Изучение межатомного взаимодействия в азотистом хромомарганцевом аустените методом нейтронной спектроскопии. // ФММ, 1997, в.4, сс.150-153

89. Сумин В.В., Данилкин С.А., Минаев В.П. Исседование влияния азота и углерода на динамику решетки аустенита методом НРН. // Препринт ФЭИ-2221, Обнинск, 1991, 20с

90. Dorner В., Belash I.T., Bokhenkov E.L., Ponyatovsky E.G., Antonov Y.E., Pronina L.N. Inelastic incoherent neutron scattering spectra from fee NiHi.05, hep CrHi.o and hep M0H1.2 at 15K. // Solid State Commun., 1989, v.69, N2, pp. 121124

91. Гаврилюк В.Г., Данилкин C.A., Минаев В.П., Сумин В.В., Ягодзинский Ю.Н. Изучение азотистого хромомарганцевого аустенита методом неупругого рассеяния нейтронов. // Металлофизика, 1991, т.13, в.1, сс.29-34

92. Рашев Ц. Высокоазотистые стали. Металлургия под давлением.- София: Изд."Проф.Марин Дринов", 1995, -78с

93. Сумин В.В., Блинов В.М., Натканец И., Петру Д., Пойменов И.Л. Изучение локальных колебаний ионов азота и углерода в аустенитных сталях. // Изв. АН СССР, Металлы, 1988, N 2, сс.160-164

94. Grujicic М., Owen W.S. Nitrogen induced ordering in face-centered cubic Fe-Ni-Cr-N solid-solution alloys. // Proceeding of 3rd Intern.Conf. "High nitrogen steels HNS 93".- Kiev, 1993, pp.686-702

95. Сумин В.В., Минаев В.П., Чокло А.И. Изучение локальных колебаний углерода в железоникелевом аустените методом неупругого рассеяния нейтронов. // Металлофизика, 1990, т.12, N1, сс.100-103

96. Сумин В.В., Морозов С.И., Натканец И., Петру Д. Изучение локальных колебаний атомов углерода в сплавах Fe-Mn-C и Fe-Ni-C методом неупругого рассеяния нейтронов. // ФММ, 1988, т.65, в.1, сс.168-172

97. Johnson R.A.,Dienes G.J., Damask А.С. Calculations of the energy and migration characteristics of carbon and nitrogen in a-Fe and V. // Acta Met., 1964, v. 12, N11, pp.1215-1224

98. В.В.Покропивный, В.В.Огородников, Топологический набор межатомных потенциалов для ОЦК переходных металлов. // Деп. ВИНИТИ, 1989, N2733-В89, 32с

99. @Sumin V.V., Gantulga Ch. The interaction of oxygen (nitrogen) with hydrogen in Ti,V, and Та. // J. of Alloys and Compounds, 1997, v.253-254, p.275

100.Pick M.A., Shapiro S.M., Stoneham A.M., Hydrogen trapping in niobiumvanadium alloys. // J. Phys. F: Met.Phys., 1986, v. 16, pp.961-968

101.Hempelmann R., Richter D., Rush J J., Rowe J.M., Hydrogen site distribution in the alloy system Nbioo-xVxHy studied by neutron vibrational spectroscopy. // J. of the Less-Common Metals, 1991, v.172-174, pp.281-292

102.Hempelmann R., Richter D., Rush J.J., Udovic T.J., Low-energy vibrations and octahedral site occupation in Nb95V5H(D)y. // J. of Alloys and Compounds, 1995, v.231, pp. 144-146

103.Udovic T.J., Rush J.J., Berk N.F., Anderson I.S., Daou J.N., Vajda P., Blaschko O. Neutron spectroscopic comparison of rare-earth/hydrogen a-phase systems. // Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 1993, v.179, pp.349-357

104.Sumin V.V. Local modes of interstitial atoms in transition metals. // Materials Science & Engineering, 1997, A230, pp.63-67

105.Anderson I.S., Rush J.J., Udovic T.J., Rowe J.M., Hydrogen pairing and anisotropic potential for hydrogen isotopes in yttrium. // Phys. Rev. Lett., 1986, v.57, N22, pp.2822-2825

106.Udovic T.J., Rush J.J., Anderson I.S., Daou J.N., Vajda P., Blaschko O., Vibrations of hydrogen and deuterium in solid solution with litetium. // Phys. Rev. B, 1994, v.50, N6, pp.3696-3701

107.Данилкин C.A., Минаев В.П., Сумин В.В. Исследование динамики решетки и фазового состава сплава TA-V-N методом нейтронной спектроскопии. // Препринт ФЭИ-2349, Обнинск, 1994, 13с

108.Люпис К. Химическая термодинамика материалов. -Москва: Металлургия, 1989, 404с

109.Фром Е., Гебхард Е. Газы и углерод в металлах,- М.: Металлургия, 1980, 552с

110.Miura Н., Omura К., Ogawa Н. Preparation of amorphous high nitrogen iron alloys with ternary additions by mechanical alloying. // Iron Steel Inst. Jap. Internat., 1996, v.36, N7, pp.951-957

lll.Omuro K., Miura H. Chemical effect of ternary additions on amorphization in Fe-C systems by mechanical alloying. // Appl. Phys. Lett., 1994, v.64, N22, pp.29612963

112.Ko C., McLellan R.B. Thermodynamics of ternary nitrogen austenites. // Acta Met., 1983, N11, pp.1821-1827

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.