Наноструктурирование металлических материалов интенсивными ионными пучками тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Богданов, Николай Юрьевич

  • Богданов, Николай Юрьевич
  • кандидат физико-математических науккандидат физико-математических наук
  • 2008, Обнинск
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 102
Богданов, Николай Юрьевич. Наноструктурирование металлических материалов интенсивными ионными пучками: дис. кандидат физико-математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Обнинск. 2008. 102 с.

Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Богданов, Николай Юрьевич

Введение.

Глава 1. Литературный обзор и постановка задачи исследования.

1.1. Радиационно-индуцированные неравновесные состояния в металлических материалах. Образование «кластерного композита».

1.2. Превращения в системе Fe-Cr-Ni.

1.3. Фазовые превращения в сплавах системы Fe-Cr.

1.4. Структурные и фазовые превращения в системе Ni-Cr.

1.5. Радиационно-индуцированные превращения в сплавах Гейслера.

1.6. Эффект дальнодействия.

1.7. Постановка задачи исследования.

Глава 2. Образцы и методики эксперимента.

Глава 3. Образование кластерного композита в сплавах системы Ni-Cr-Mo.

Глава 4. Радиационно-индуцированные состояния в сплавах

Гейслера.

Глава 5. Энергия активации отжига дефектной структуры облученных сплавов Fe-Cr-Ni и Fe-Cr.

Глава 6. Стационарная концентрация вакансий в области кластерного композита.

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Наноструктурирование металлических материалов интенсивными ионными пучками»

Актуальность работы

Облучение металлических материалов способно существенно изменять их структуру и свойства. При радиационном воздействии вещество может оказываться насыщенным дефектами, кроме того, в нем могут происходить фазовые превращения, ускоренные облучением или радиационно-индуцированные, т.е. такие, которые не могут быть реализованы при других видах воздействия на материал, в том числе, при термической обработке. При этом, как правило, существенно изменяются свойства вещества, относящиеся как к ионной, так и к электронной подсистемам металла.

В исследованиях [1], проведенных на ускорителях и плазменных установках, было обнаружено, что высокоинтенсивное ионное облучение металлических материалов систем Fe-Cr-Ni, Ni-Cr, Cu-Ni, Fe-Cr,V-Cr-Ti и чистых металлов Ti и Zr - приводит к тому, что в некоторой области флюенсов и энергий ионов, температур мишени и плотностей ионного потока, формируется особое состояние вещества, обладающее необычными структурой и свойствами. Дальнейшие исследования [2] позволили установить, что данное радиационно-индуцированное состояние имеет нанокластерную морфологию и характеризуется аномально большим изменением свойств материала. В работе [3] была предложена модель, согласно которой наноразмерные кластеры образуются в окрестности радиационных точечных дефектов и состоят из собственных атомов, однако могут иметь кристаллографическую симметрию, отличающуюся от матрицы. Эти кластеры армируют матрицу и образуют кластерный композит. Формирование нанокластерной морфологии, как было установлено, сопровождается изменениями формы рентгендифракционных линий [4, 5], что может служить тестовым признаком появления кластерного композита и методически удобным способом определения области его существования в пространстве радиационных параметров.

Понимание природы нанокластерного композита, причин его возникновения и механизмов формирования радиационно-индуцированных состояний такого типа может стать основой развития новых технологий радиационного модифицирования материалов. Это обстоятельство определяет актуальность работы.

Целью данной работы является выяснение условий и механизмов формирования радиационно-индуцированных нанокластерных состояний в различных металлических материалах - твердых растворах Ni-Cr, Fe-Cr-Ni, Fe-Cr и интерметаллидах (сплавах Гейслера), получение кинетических и энергетических характеристик процесса наноструктурирования металлических материалов под действием интенсивных ионных пучков.

Научная новизна полученных в работе результатов заключена в следующем:

- в сплавах системы Ni-Cr и фазах Гейслера определены области радиационных параметров возникновения кластерного композитов с существенным изменением механических и магнитных свойств;

- экспериментально определены энергетические параметры устойчивости радиационно-индуцированных кластерных композитов, необходимые для разработки модельных представлений формирования особых радиационно-индуцированных состояний;

- показано, что особые радиационно-индуцированные состояния возникают при достижении определенных значений стационарных концентраций радиационных дефектов, связанных с характерным масштабом нанокластерной структуры.

Практическая ценность работы определяется возможностью разработки новых радиационных технологий создания новых материалов путем целенаправленного формирования кластерных композитов в различных материалах. Показано, что возникновение кластерного композита обеспечивает аномально большое упрочнение металлических сплавов свыше 10 ГПа; в сплавах Гейслера можно получить намагниченность, в несколько раз выше, чем после любой термообработки данных материалов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Радиационно-индуцированные изменения структуры и свойств в сплавах системы Ni-Cr.

2. Радиационно-индуцированные превращения в сплавах Гейслера.

3. Кинетические и энергетические параметры формирования кластерных композитов в сплавах Fe-Cr-Ni и Fe-Cr.

Достоверность положений и выводов диссертационной работы определяется использованием представительного набора экспериментальных методов исследования материалов, таких как рентгеновская дифрактометрия, измерение микротвёрдости, металлографический анализ, измерение магнитных свойств материалов.

Положения и выводы диссертации находятся в соответствии с современными представлениями физики конденсированного состояния.

Личный вклад автора.

Автор лично участвовал в планировании и проведении экспериментов, обработке экспериментальных данных. Им лично были получены результаты по свойствам сплавов Ni-Cr и фазам Гейслера после ионного облучения, энергетические характеристики нанокластерных структур.

Апробация работы:

Полученные результаты были представлены на следующих конференциях и семинарах:

1) Шестая международная студенческая научная конференция «Полярное сияние - 2003»

2) Международный научно-практический семинар «Структурные основы модификации материалов методами нетрадиционных технологий (MHT-VII)»

3) Международный научно-практический семинар «Структурные основы модификации материалов методами нетрадиционных технологий (MHT-VIII)»

4) Седьмой Международный Уральский Семинар.- 2007. — Снежинск

5) Международный научно-практический семинар «Структурные основы модификации материалов методами нетрадиционных технологий (MHT-IX)»

6) Международный научно-практический семинар «Теория и многоуровневое моделирование дефектов, явлений и свойств материалов ядерной техники» (ТММ-2008)

Публикации.

Основные результаты работы отражены в 4 статьях журналов, рекомендованных ВАК и 6 тезисах Международных и Всероссийских конференций.

1) Хмелевская B.C., Богданов Н.Ю. Радиационно-индуцированные превращения в 12%-ных хромистых сталях.// Сборник тезисов докладов шестой международной студенческой научной конференции «Полярное сияние - 2003». - С.212

2) Хмелевская B.C., Богданов Н.Ю. Радиационно-индуцированные превращения в 12%-ных хромистых сталях.// Сборник тезисов докладов международного научно-практического семинара

Структурные основы модификации материалов методами нетрадиционных технологий (MHT-VII)». - С.21

3) Хмелевская B.C., Богданов Н.Ю. Неравновесные радиационно-индуцированные состояния в сплавах системы никель-хром.// Сборник тезисов докладов международного научно-практического семинара «Структурные основы модификации материалов методами нетрадиционных технологий (MHT-VIII)». - С.92

4) Хмелевская B.C. Новая технология радиационного модифицирования материалов - создание кластерных структур // Сборник тезисов докладов Седьмого Международного Уральского Семинара.- 2007. — Снежинск. - С.53

5) Хмелевская B.C., Богданов Н.Ю. Радиационно-индуцированные превращения в сплавах Гейслера CU2AIM11 и Ni2MnGa.// Сборник тезисов докладов международного научно-практического семинара «Структурные основы модификации материалов методами нетрадиционных технологий (MHT-IX)». - С.45

6) Хмелевская B.C., Богданов Н.Ю. Горчаков К.А. Наносостояния в облученных материалах // Сборник тезисов докладов международного научно-практического семинара «Теория и многоуровневое моделирование дефектов, явлений и свойств материалов ядерной техники» (ТММ-2008). - С.44

7) Хмелевская B.C., Куликова Н.В., Малынкин В.Г., Бондаренко В.В., Богданов Н.Ю. Фрактальные структуры в облученных металлических материалах // ВАНТ серия: Материаловедение и новые материалы вып. 1 (66) - 2006г. - С.411

8) Хмелевская B.C., Богданов Н.Ю., Кордо М.Н. Радиационно-индуцированное структурирование в сплавах на основе никеля // Физика и химия обработки материалов. - 2008. - №2. - С.14-18

9) Хмелевская B.C., Богданов Н.Ю., Кордо М.Н. Радиационно-индуцированные превращения в сплавах Гейслера при высокодозном ионном облучении// Письма в ЖТФ. - 2008. - Т.34. - Вып.23. - С.33-38.

10) Хмелевская B.C., Богданов Н.Ю., Горчаков К. А. Наноструктурирование металлических материалов интенсивными ионными пучками// Физика и химия обработки материалов. - 2008. -№5. - С.5-11.

Структура и объём диссертации:

Работа состоит из введения, шести глав и заключения. Общий объём работы составляет 102 страницы, в том числе 3 таблицы, 23 рисунка и список использованных источников из 102 наименований.

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

Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Богданов, Николай Юрьевич

7. Заключение

При интенсивном ионном облучении в ускорителях или плазменных установках в металлических материалах может образовываться особое структурное состояние, существенно отличающееся свойствами от исходного материала. Такое состояние возникает в узкой области радиационных параметров. Характерной особенностью данного состояния является нанокластерная морфология. Его возникновению сопутствует существенное изменение картины рентгеновской дифракции, механических и электрофизических свойств материала.

В соответствии с ранее разработанной моделью в окрестности радиационных точечных дефектов происходит локальная перестройка кристаллической решетки с образованием кластера, состоящего из собственных атомов и имеющего другую кристаллическую симметрию. Кластеры армируют матрицу, при этом возникает кластерный композит, что является причиной наблюдаемых изменений свойств материала. В диссертационной работе такая модель радиационно-индуцированных структурных изменений получила подтверждение для различных металлических материалов. Показано, что образование кластерного композита является универсальным явлением для систем с различной симметрией кристаллической решетки — сплавов Ni-Cr, Fe-Cr-Ni, Fe-Cr и интерметаллидов Гейслера со сложной элементарной ячейкой.

По результатам работы можно сделать следующие выводы:

1. — В сплавах Ni-Cr при облучении ионами Аг+ с энергией 40 кэВ до доз

1Я О ПО

1,5 10 ион/см в интервале температур облучения 550 С - 650 С возникает кластерный композит, идентифицируемый по расщеплению дифракционных рентгеновских максимумов на угол, соответствующий изменению периода решетки на 0,002 нм, и приводящий к увеличению микротвердости до значений, превышающих 10 ГПа.

2. - При облучении ионами аргона с энергией 40 кэВ до доз 1,5

18 2 0 10 ион/см сплавов Гейслера Ci^MnAl и Ni2MnGa при температурах 450 С и

500°- 600°С, соответственно, образуется кластерный композит, идентифицируемый по рентгеновским дифракционным эффектам. Состояние радиационно-индуцируемого кластерного композита характеризуется увеличением намагниченности в несколько раз.

3. - Методом измерения энергии активации отжига дефектной структуры («методом сечений») определены энергетические характеристики устойчивости радиационно-индуцированных нанокластерных состояний в сплавах Fe-Cr-Ni и Fe-Cr. Энергия активации отжига кластерного композита составляет 0,4 — 0,5 эВ.

4. — Радиационно-индуцированные кластерные состояния возникают при достижении значений стационарных концентраций радиационных дефектов для сплавов Fe-Cr-Ni и Fe-Cr, соответствующих расстоянию между дефектами 9-10 нм - характерному масштабу нанокластерной структуры.

Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Богданов, Николай Юрьевич, 2008 год

1. Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G., Solovyov S.P. Nonequilibrium structures in irradiated metallic alloys // Journal of Nuclear Materials. 1993. -Vol.199.-P.214-220.

2. Хмелевская B.C., Малынкин В.Г., Накин A.B. Нанокластерные структуры в облученных металлических материалах // Металлофиз. Новейшие технол. 2004. - Т.26, №12. - С. 1671-1681.

3. Накин А.В., Хмелевская B.C. Структура и свойства кластеров в ГЦК-материалах // Кристаллография. 2006. -Т.51, №2. - С.357-364.

4. Кластерные структуры в ГЦК материалах при высоких уровнях радиационного повреждения / B.C. Хмелевская, Н.В. Куликова, А.В. Накин, В.Г. Малынкин // Известия вузов. Ядерная энергетика. 1999.- Приложение к №2. - С.83-88.

5. Хмелевская B.C., Соловьёв С.П., Малынкин В.Г. Новое структурное состояние в металлических системах, индуцированное ионным облучением // Итоги науки и техники. Пучки заряженных частиц и твёрдое тело. -М.: ВИНИТИ. 1990. - Т.2. - С.151-193.

6. Хмелевская B.C., Малынкин В.Г., Быков В.Н. Двухфазный распад в облученных сплавах с ГЦК структурой // Вопросы атомной науки и техники. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. - 1985. - Вып.4(37). - С.22.

7. Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G., Solovyov S.P. Radiation-Induced Decomposition of Unsaturated Face Centered Cubic Solid Solutions // Phase Transitions. 1991. - Vol.29. - P. 157-166.

8. Хмелевская B.C., Малынкин В.Г., Быков В.Н. Радиационные изменения в некоторых материалах с ОЦК решеткой // Радиационные эффекты в металлах и сплавах: Матер. Всес. Совещ. - Алма-Ата, 1983. - С.37.

9. Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G., Solovyov S.P. Structural transition in Fe-Cr alloys under high dose ion irradiation // Journal of Nuclear Materials 1996. - №233-237. - P.240-243.

10. Khmelevskaya V.S., Kraposhin V.S., Malynkin V.G. Non-Equilibrium States of Solids and Local Restructuring of The Crystal Lattice Induced by Irradiation // International Journal of Non-Equilibrium Processing. 1998. -Vol.10.-P.323-331.

11. Хмелевская B.C., Малынкин В.Г., Канунников М.Ю. Превращения в электронной подсистеме металлических твёрдых растворов в области радиационно-индуцированного фазового перехода // Письма в ЖТФ. 1998. -Т. 24, №23. - С. 1-7.

12. Малынкин В.Г., Хмелевская B.C., Белоголовцев Г.И. Структурно-фазовые превращения в аустенитных и ферритно-мартенситных сталях при ионно-плазменном воздействии // Известия вузов. Ядерная энергетика. -1997. №3. - С.74-79.

13. Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G. The Morphology Changes Caused by the Non-Equilibrium Phase Transition in Irradiated Metallic Solid Solutions // Phys. Stat. Sol. 1996. - Vol.(a) 156, №251 - P. 251-256.

14. Мартэн Ж., Ковэн Р., Барбю А. Стабильность твёрдого раствора под облучением // Фазовые превращения при облучении / Под ред. Ф.В. Нолфи. Челябинск: Металлургия, 1989. - С.312.

15. Структурные превращения в сплавах Гейслера при ионном облучении / B.C. Хмелевская, B.C. Крапошин, Вань Яньцзинь и др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. -2005. №6. - С.36-41.

16. Структурно-фазовые изменения материалов под облучением / B.C. Хмелевская, В.Г. Малынкин, В.Н. Быков, Г.Г. Здоровцева // Вопросы атомной науки и техники. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1985. - Вып.4 (37). - С.22-25.

17. Хмелевская B.C., Малынкин В.Г. Диссипативные структуры в металлических материалах после облучения и других видов сильного воздействия // Материаловедение. 1998. - Вып.2. - С.25-32.

18. Хмелевская B.C., Крапошин B.C., Малынкин В.Г. Неравновесные состояния и локальная перестройка кристаллической решетки, индуцированные ионным облучением // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 1998. - №6. - С.95-101.

19. Накин А.В. Кластерные структуры в ГЦК металлах: Дис. Кандидата физ.-мат. наук. Обнинск. - 2004. С.159.

20. Кластерные структуры в ГЦК материалах при высоких уровнях радиационного повреждения / B.C. Хмелевская, Н.В. Куликова, А.В. Накин, В.Г. Малынкин. // Известия вузов. Ядерная энергетика. 1999. - Приложение к №2. - С.83-88.

21. Винтайкин Е.З., Дмитриев В.В., Колонцов В.Ю. Нейтроиографичеекое исследование кинетики расслоения твёрдых растворов Fe-Cr // Физика металлов и металловедение. 1970. - Т.29, вып.6. - С. 1257.

22. Винтайкин Е.З., Лошманов А.А. О природе хрупкости 475° железохромовых сплавов // Физика металлов и металловедение. — 1966. -Т.22, вып.З. С.473-476.

23. Винтайкин Е.З., Колонцов В.Ю Старение сплавов железо-хром // Физика металлов и металловедение. 1968. - Т.26, вып.2. - С.282-288.

24. Little Е.А., Storer L.P. Effect of Radiation on Materials // Eleventh Conference. ASTM STP. - Eds Brager H.R. - Perrin J.S. ASTM. - 1982. - P.207.

25. Фазовые превращения и радиационное упрочнение в облученных хромистых сталях / B.C. Хмелевская, С.П. Соловьёв, А.Г. Иолтуховский и др. // Атомная энергия. 1987. - Т.62, вып.5. - С.318-320.

26. Особенности радиационно-индуцированных превращений в хромистых сталях / B.C. Хмелевская, С.П. Соловьёв, Р.Б. Грабова, В.Г. Малынкин // ФММ. 1990. - №3. - С. 156-160.

27. Видерзих Г., Лэм Н.К. Теория радиационно стимулированной сегрегации // Фазовые превращения при облучении / Под ред. Ф.В. Нолфи. -Челябинск: Металлургия, 1989. С.312.

28. Займан Дж. Электроны и фононы. Теория явлений переноса в твёрдых телах / Перевод с английского под редакцией В.Л. Бонч-Бруевича. — М.:ИЛ., 1962.-С.1068.

29. Klein H.J., Brooks C.R., Stonsbury Е.Е. Установление дальнего порядка в Ni2Cr с помощью электронной микроскопии // Physica stat. sol. -1970. V.38, №2. - Р.831-836.

30. Винтайкин Е.З., Урушадзе Г.Г. Упорядочение сплавов никель-хром // ФММ. 1969. - Т.27, вып.5. - С.895.

31. Marakko A., Nath B. Effects of ordering on the properties on Ni-Cr alloys // Journal of Material Science. 1988. - V.23. - P.2107-2114.

32. Kossowsky R. Cellular precipitation in Ni-51Cr lamellar eutectic and cast Ni-44Cr alloys //Met. Trans. 1970. - V.l, №6. - P. 1623-1627.

33. Дальнее упорядочение (ДУП) матрицы сложнолегированных жаропрочных сплавов на никельхромовой основе / В. В. Ртищев, Е. 3. Винтайкин, Г. Д. Пигрова, В. А. Удовенко. // ФММ. 1977. - Т. 43, вып.6. -С.1265-1275.

34. Структурно-фазовые состояния и радиационные дефекты в Ni-Cr сплавах / А.П. Дружков, В.П. Колотушкин, B.JI. Арбузов и др. // ФММ. -2006. Т.101, вып.4. - С.400-409.

35. Колотушкин В.П. Влияние структурного состояния на стабильность Cr-Ni сталей и сплавов при облучении нейтронами // ФММ. -2004. - Т.97, вып 2. - С.63-73.

36. Паршин A.M. Структурные певращения и радиационное распухание сплавов // ВАНТ. ФРП и РМ. - 1980. - Вып.З (14). - С.20-29.

37. Неклюдов И.М. Радиационное упрочнение металлов и сплавов // ВАНТ. ФРП и РМ. - 1978. - Вып.З (8). - С.З.

38. Density changes in cladding materials irradiated in DER. In: Voids formed by irradiation of reactor materials / J.I. Bramman, C. Cawthorne, E.J. Fulton, W.D.J. Sinaliar // Proc. BNES. Europ. Conf. Reading. AERE. - Harwell, 1971.-P. 27-33.

39. Солонин М.И., Кондратьев В.П., Вотинов C.H. Сплав ХНМ-1 как перспективный материал для элементов конструкции ядерных и термоядерных реакторов с водным теплоносителем // ВАНТ. Материаловедение и новые материалы. 1995. - Вып.1 (52). - С. 13-20.

40. Large magnetic-field-induced strains in Ni2MnGa single crystals / K. Ullakko, J.K. Huang, C. Kantner et al. // Appl. Phys. Lett. 1996. - V.69, №13. -P. 1966-1968.

41. Ferromagnetic shape memory in the NiMnGa System / R. Tickle, R.D. James, T. Shield et al. // IEEE Trans. Magn. 1999. - Vol.35, №5. - P.4301-4310.

42. Phase Equilibria and Heusler Phase stability in the Cu-rich portion of the Cu-Al-Mn system / R.Kainuma, N.Satoh, X J.Liu et al. // Journal of Alloys and Compounds. 1998. - №266. - P. 191-200.

43. West D.R., Thomas D.Lloyd The constitution of copper rich alloys of the copper-manganese-aluminium system // Journal of the institute of metals. -1956-57.-Vol.1.-P.97-104.

44. Jonston G.B., Hall E.O. Studies on the Heusler alloys-II The structure of Cu3Mn2Al // J. Phys.Chem.Solids. 1968. - Vol.29. - P.201-207.

45. Bouchard M., Thomas G. Phase transitions and modulated structures in ordered (Cu-Mn)3Al alloys // Acta Metallurgica. 1975. - Vol.23. - P.1485-1500.

46. Spin waves in Heusler alloy Cu2MnAl / K.Tajima, Y. Ishikawa, Peter J. Webster et al. // Journal of the physical society of Japan. 1977. - V.43, №2. -P.483-489.

47. Soltys J. Order-disorder phase transitions in ternary alloys Cu3xMnxAl. // J. Phys.Stat.Sol. (a). 1981. - Vol.63, №5 - P.401-406.

48. A new Hausler compound Cu2FeAl: electronic structure, magnetism and transport properties / M.Zhang, Y.Cui, Z.Liu et al. //J. Phys.Stat.Sol. (a) -2004. Vol.201, №7. - P. 1570-1577.

49. SPD-induced nanocrystallization of shape memory Ni2MnGa-based and NiTi-based alloys quenched from liquid state / V.G.Pushin, A.V.Korolev, N.I.Kourov et al. // Materials Science Forum. 2006. - V.503-504. - P. 545-550.

50. Two-step martensitic transformation in Ni-Mn-Ga alloys / C. Segui, V.A. Chernenko, J. Pons, E. Cesari // J. Phys. IV France. 2003. - V.l 12.- P.903-906.

51. Martensitic transformation of Ni-Mn-Ga(C, Si, Ge) Heusler alloys / X. Lu, X. Chen, L. Qiu, Z. Qin // J. Phys. IV France. 2003. - V.l 12. - P.917-920.

52. Friman M., Hamalainen M. Calorimetric evaluation of the Ga-Mn-Ni alloys // J. Phys. IV France.- 2003.-V.112.- P.929-934.

53. Stress-strain-Temperature behavior for martensitic transformation in Ni-Mn-Ga single crystal compressed along <001> and <110> axes / V.A. Chernenko, J. Pons, E. Cesari, V.A. L'vov // J. Phys. IV France.- 2003.-V.112.-P.939-942.

54. Magnetic field induced straines caused by different martensites in Ni-Mn Ga alloys / V.A. Chernenko, P. Milliner, M. Wollgarten, J. Pons, G. Kostorz // J. Phys. IV France.- 2003.-V.l 12.- P.951-954.

55. Jaaskelainen A., Ulakko K., Lindroos V.K. Magnetic field-induced strain and stress in a Ni-Mn-Ga alloy // J. Phys. IV France.- 2003.-V.l 12.- P. 10051008.

56. Pulsed field actuation of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy single crystal / M. Marioni, D. Bono, A.B. Banful et al. // J. Phys. IV France. -2003. -V.l 12. P.1001-1003.

57. Bradley R.C. Transmission sputtering in thin foils // Bull.Am.Phys.Soc. Ser.ll.- 1958. - Vol.3, №3. - P.193.

58. Гусева М.И. Ионная имплантация в металлах // Поверхность. -Физика, химия, механика. 1982. - №4. - С.27-30.

59. Ziegler J.F., Biersack J.P. The Stopping and Range of Ions in Solids. -- New York: Pergamon Press. 1985. - 316 p.

60. Пивоваров A.JI. Эффект дальнодействия при облучении металлов ионно-плазменными потоками // Металлофизика и новейшие технологии. -1994. -Т.16,№ 12.-С.З.

61. Бабад-Захряпин А.А., Лагуткин М.И. Проницаемость водорода, гелия и аргона через молибден, вольфрам, медь, ст. 3 и Х18Н10Т // ФММ. -1987.-Т. 52, № 1.-С. 95-99.

62. Кузнецов Г.Д. Влияние ионной бомбардировки на структурные и фазовые превращения при химико-термической обработке в тлеющем разряде //МиТОМ. 1981, № 11. - С. 21-27.

63. Быков В.Н., Хмелевская B.C., Малынкин В.Г. . Эффект дальнодействия при ионном облучении // ВАНТ. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1989. - Вып.З (50). - С. 4551.

64. Хмелевская B.C., Антошина И.А., Кордо М.Н. Эффект дальнодействия в материалах различной природы // ФММ. 2007. - Том. 103, №6. - С. 652-656.

65. Хмелевская B.C., Малынкин В.Г., Канунников М.Ю. Эффект дальнодействия как проявление коллективного взаимодействия в облучаемой металлической системе // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2003. - №7. - С. 66-70.

66. Мартыненко Ю.В. Эффекты дальнодействия при ионной имплантации // Итоги науки и техники. Пучки зар. част, и тв. тело. 1993. - Т. 7.-С. 82-112.

67. Исследование свойств поверхности стали после ионной имплантации / А.В. Федоров, Е.В. Васильева, М.И. Гусева и др. //Поверхность. 1983. - № 8. - С.123.

68. Duquette D.J., Krutenat R.C. The effects of low energy He+ induction on the surface structure of ordered Ni-base alloys // Phil.Mag. 1971. - V.24. -P.1411.

69. Черников B.H., Захаров А.П. Приповерхностные дефекты в молибдене, облученном низкоэнергетическими ионами водорода и гелия при 1500°С // Поверхность. 1984. - № 2. - С.79.

70. Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G. Anomalous states in metallic alloys induced by irradiation // Phase Transitions. 1997. - V.60. - P.59.

71. Морозов Н.П., Скупов В.Д., Тетельбаум Д.И. Дефектообразование в кремнии при ионной бомбардировке за пределами области пробега ионов //ФТП.- 1985.-Т.19.-С.1045-1048.

72. Abnormally deep structural changes in ion-implanted silicon / P.V. Pavlov, D.I. Tetelbaum, V.D. Skupov, Y.A. Syomin // Phys. Stat. Sol. A. 1986. -V.94. -P.395-402.

73. Эффект дальнодействия при ионном облучении «безкислородного» кремния / Е.И. Зорин, Н.В. Лисенкова, П.В. Павлов и др. // ФТП. 1987. - Т.21. - С.904-910.

74. О механизме малодозного эффекта дальнодействия / Д.И. Тетельбаум, Е.В. Курильчик, И.А. Разин, А.Ю. Азов // Известия РАН. Физ. 2000. Т.64, №4. - С.726-731.

75. Эффект дальнодействия в условиях радиационно-индуцированного кинетического фазового перехода / B.C. Хмелевская, В.Г. Малынкин, С.П. Соловьёв и др. // Письма в ЖТФ. 1996. - Том 22, вып.5 -с.9-13.

76. Девятко Ю.Н., Тронин В.Н. Механизм аномального проникновения точечных дефектов в облученный материал // Модиф. свойств констр. мат. пучками зар. част.: Материалы 1-ой Всес. конф. Томск, 1988.-С. 86.

77. Девятко Ю.Н., Рогожкин С.В., Тронин В.Н. Сферическая модель фазовых переходов в двухкомпонентных сплавах под облучением // Вопросы ат. науки и тех. Физ.рад. повр. и рад.мат. - 1988. - Т. 1(43). - С. 24.

78. Девятко Ю.Н., Тронин В.Н. Восходящая диффузия вакансий и неустойчивость облучаемого вещества // ДАН СССР. 1983. - Т. 269. - С. 97101.

79. Левинсон И.Б., Маслов Д.Л. Квазигидродинамическое поведение каскадов атомных столкновений // Поверхность. Физика, химия, механика. -1987.-№4.-С. 5.

80. Инденбом В.Л. Новая гипотеза о механизме радиационно-стимулированных процессов // Письма в ЖТФ. 1979. - Т. 5, №8. - С. 489.

81. Влияние упругих волн, возникающих при ионной бомбардировке, на структурное совершенство полупроводниковых кристаллов / П.В. Павлов, Ю.А. Семин, В.Д. Скупов, Д.И. Тетельбаум // ФТП. 1986. - Т.20, №3. -С.503.

82. Tetelbaum D.I., Kurilchik E.V., Latisheva N.D. Long-range effect at low-dose ion and electron irradiation of metals // Nucl. Instrum. and Meth. Phys. Res. B. 1997. - V. 127-128. - P. 153-156.

83. Кривелевич C.A. Нелинейные волны дефектов как возможная причина эффекта дальнодействия при ионной имплантации // Высокочист, вещества. 1995. - № 4. - С. 109.

84. Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов. М:. Металлургия, 1983. - 231с.

85. Печенкин В.А. Период нестационарности концентраций точечных дефектов в теории распухания металлов // ЖТФ. 1982. - Т.52, вып.9. -С.1712.

86. Lichachev А.А., Sozinov A., Ullako К. Magnetic shape memory -Mechanism, modeling principles, and their application to Ni-Mn-Ga // J. Phys. IV France.- 2003.-V.112.-P.981-984.

87. Soolshenko V., Lanska N., Ullakko K. Structureand twinning stress of martensites in non-stoichiometric Ni2MnGa single crystal // J. Phys. IV France.-2003.-V.112.- P.947-950.

88. Heczko O., Straka L., Ullako K. Relation between structure, magnetization process and magnetic shape memory effect of various martensites occurring in Ni-Mn-Ga alloys // J. Phys. IV France.- 2003.-V.112.- P.959-967.

89. Crystal structure of three Ni-Mn-Ga alloys in powder and bulk materials / Y. Ge, O. Sodeberg, N. Lanska et al. // J. Phys. IV France.- 2003.-V.112.- P.921-924.

90. Lanska N., Ullakko K. Microstructure change in Ni-Mn-Ga seven-layered martensite connected with MSM effect // J. Phys. IV France.- 2003.-V.112.- P.925-928.

91. Zayak A.T., Entel P., Haftier J. A first-principles investigation of tetrsgonal and orthorhombic deformations in the ferromagnetic Heusler alloy Ni2MnGa // J. Phys. IV France.- 2003.-V. 112.- P.985-988.

92. Displacive phase transformations and magnetic properties in Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloys / K. Tsuchiya, A. Tsutsumi, H. Nakayama et al. //J. Phys. IV France.- 2003 .-V. 112.- P.907-910.

93. Определение энергии образования вакансий в никеле методом закалки в жидком гелии-11 / А.А. Мамалуй, Т.А. Оситинская, В.А. Перваков, В.И. Хоткевич // ФТТ. 1968. - Т.10, вып.9. - С.2892-2893.

94. Peterson N.L. Self-diffusion in pure metalls // Journal of Nuclear Materials. 1978. - V.69-70. - P.3-37.

95. Joung F.W. Jr Interstitial mobility and interactions // Journal of Nuclear Materials. 1978. - V.69-70. -P.310-330.

96. Романов B.A., Сивак А.Б., Чернов B.M. Кристаллографические, энергетические и кинетические свойства собственных точечных дефектов и их кластеров в ОЦК железе // ВАНТ. Материаловедение и новые материалы. - 2007. - Т. 1(66). - С. 129-232.

97. Structural materials for fusion power reactors — the RF R&B activities / V.M. Chernov, N.I. Budylkin, G.N. Yermolaev, M.M. Potapenko // Nucl. Fusion. 2007. - №47. - P.839-848.

98. Terentyev D. Study of radiation effects in FeCr Alloys for fusion applications using computer simulations // Ph.D. Thesis. Universite Libre de Bruxelles. 2006.

99. Van Veen A., Eleveld H., Clement M. Helium impurity interactions in vanadium and niobium // J. Nucl. Mater. 1994. - V.211-215. - P.287-292.

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.