Наноструктурирование металлических материалов интенсивными ионными пучками тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Богданов, Николай Юрьевич
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 102
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
Особенности формирования R-состояний в сплавах на основе никеля, титана и ванадия2009 год, кандидат физико-математических наук Кордо, Мария Николаевна
Структурные превращения в аморфных сплавах на основе кобальта и железа, индуцированные ионным облучением2005 год, кандидат физико-математических наук Антошина, Ирина Александровна
Влияние облучения и термической обработки на фазовые превращения в медно-алюминиевых сплавах (9-32 ат.% Al)1985 год, кандидат физико-математических наук Кирюшин, Валерий Павлович
Закономерности и структурно-физические механизмы низкотемпературного радиационного охрупчивания коррозионно-стойких конструкционных материалов2003 год, доктор технических наук Петкова Ани Петрова
Доменная структура ферромагнитных сплавов с памятью формы2007 год, кандидат физико-математических наук Залетов, Алексей Борисович
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
Радиационно-механические эффекты в твердых телах при облучении высокоинтенсивными импульсными электронными и ионными пучками1998 год, доктор физико-математических наук Валяев, Александр Никифорович
Амплитудно-зависимые эффекты внутреннего трения в упорядочивающихся и стареющих системах2004 год, доктор физико-математических наук Рохманов, Николай Яковлевич
Самоорганизация радиационных пор в металлах2002 год, кандидат физико-математических наук Орлов, Алексей Владимирович
Экспериментальные методы физики неравновесных процессов в твердых телах2005 год, доктор физико-математических наук Степанов, Владимир Александрович
Исследование закономерностей фазовых и структурных превращений в сплавах на основе алюминия при облучении ионами средних энергий2008 год, кандидат физико-математических наук Гущина, Наталья Викторовна
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.