Параметры сверхтонких взаимодействий ядер 57Fe и особенности магнитных свойств железоникелевых сплавов внеземного происхождения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Горюнов Михаил Викторович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 150
Оглавление диссертации кандидат наук Горюнов Михаил Викторович
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Сплавы Бе-М-Со в метеоритах
1.1 Фазовая диаграмма железоникелевого сплава
1.2 Формирование метеоритов
1.3 Классификация и фазовый состав метеоритов
1.4 Структурные особенности железоникелевых сплавов метеоритов по данным оптической и сканирующей электронной микроскопии
1.5 Рентгеноструктурный анализ железоникелевых сплавов
1.6 Магнитометрия железоникелевых сплавов
Влияние особенностей структуры железоникелевых сплавов на параметры сверхтонкой структуры мессбауэровских спектров
1.8 Выводы. Постановка задачи исследования
ГЛАВА 2. Объекты и методы исследования
2.1 Подготовка образцов для исследования
2.2 Методы исследования
2.2.1 Оптическая микроскопия и сканирующая электронная микроскопия
2.2.2 Рентгеновская дифракция метеоритов
2.2.3 Измерение магнитных свойств
2.2.4 Мессбауэровская спектроскопия
ГЛАВА 3. Химический и фазовый состав метеоритов по данным оптической микроскопии, сканирующей электронной МИКРОСКОПИИ и рентгеновской дифракции
3.1 Оптическая микроскопия
3.2 Сканирующая электронная микроскопия
3.3 Рентгеноструктурный анализ
3.4 Выводы
ГЛАВА 4. Магнитные измерения и мессбауэровская спектроскопия
4.1 Магнитные измерения
4.2 Мессбауэровская спектроскопия
1.3 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
БЛАГОДАРНОСТИ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Мессбауэровская спектроскопия с высоким скоростным разрешением кристаллов фосфидов (Fe,Ni)3P из метеорита Сихотэ-Алинь2012 год, кандидат физико-математических наук Ларионов, Михаил Юрьевич
Мессбауэровская спектроскопия железосодержащих кристаллов в недифференцированных и дифференцированных метеоритах2019 год, кандидат наук Максимова Алевтина Андреевна
Мессбауэровская спектроскопия железосодержащих кристаллов в обыкновенных хондритах2009 год, кандидат физико-математических наук Петрова, Евгения Викторовна
Мессбауэровские исследования железосодержащих нанотрубок и наночастиц2023 год, кандидат наук Фадеев Максим Сергеевич
Мессбауэровская спектроскопия с высоким скоростным разрешением наночастиц магнетита, маггемита и никелевого феррита2015 год, кандидат наук Ушаков Михаил Вячеславович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Параметры сверхтонких взаимодействий ядер 57Fe и особенности магнитных свойств железоникелевых сплавов внеземного происхождения»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
Сплавы Бе-М исследуются различными физическими методами более ста лет ввиду использования этих сплавов в различных технических областях. Тем не менее, до сих пор окончательно не выяснены особенности взаимосвязи локального окружения и параметров сверхтонкой структуры ядер 57Бе в этих сплавах. Особый интерес представляют сплавы Бе-М-Со внеземного происхождения, поскольку эти сплавы формировались в космических экстремальных условиях (медленное охлаждение от 1 до 15° в миллион лет, ударные взаимодействия, повторный нагрев и др.). В результате в сплавах Бе-М-Со внеземного происхождения формировался уникальный фазовый состав, который невозможно воспроизвести в земных условиях. Основными носителями внеземного вещества, включая сплавы Бе-М-Со, являются различные метеориты. Поэтому изучение вещества метеоритов открывает возможности не только лучшего понимания механизмов формирования и эволюции Солнечной системы, но и позволяет получить физические параметры сплавов Бе-М-Со, которые можно связать с фазовым составом. Мессбауэровская спектроскопия на ядрах 57Бе является наилучшим методом изучения железосодержащих объектов. Поэтому сплавы Бе-М-Со из различных метеоритов исследуются методом мессбауэровской спектроскопии более шестидесяти лет. Однако применяемые в исследованиях обычные мессбауэровские спектрометры с дискретизацией опорного сигнала скорости 28 и 29 (измеряемые спектры содержат 256 или 512 точек) не позволяют выявить тонкие особенности сплавов Бе-М-Со. Напротив, мессбауэровские спектрометры с высоким скоростным разрешением (210-212, что соответствует числу точек в спектре 1024-4096) позволяют измерять спектры с лучшим качеством и выявлять большее число компонент в спектрах, связанных с теми или иными локальными окружениями ядер 57Бе и фазами сплавов Бе-М-Со, чем при измерении с помощью обычных спектрометров (см. [1, 2]). Таким образом, более детальное изучение микроструктурных и магнитных особенностей сплавов Бе-М-Со внеземного происхождения с использованием
мессбауэровской спектроскопии с высоким скоростным разрешением, а также с применением таких комплементарных методов как сканирующая электронная микроскопия, рентгеновская дифракция и магнитные измерения является весьма актуальным.
Цели и задачи исследования
Целью работы является экспериментальное исследование магнитных особенностей и фазового состава сплавов Fe-Ni-Co из различных метеоритов методами сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной спектроскопией, рентгеновской дифракции, магнитных измерений и мессбауэровской спектроскопии с высоким скоростным разрешением.
Основные задачи:
1. Изучить микроструктурные и фазовые особенности сплавов Fe-Ni-Co из различных метеоритов методом сканирующей электронной микроскопии (SEM), определить концентрационные особенности содержания Ni в различных фазах сплавов Fe-Ni-Co методом энергодисперсионной спектроскопии (EDS).
2. Исследовать сплавы Fe-Ni-Co из различных метеоритов методом рентгеновской дифракции (XRD) для оценки фазового состава.
3. Провести измерения кривых намагниченности в зависимости от температуры и от напряженности магнитного поля сплавов Fe-Ni-Co из различных метеоритов, оценить значения магнитных моментов насыщения, выявить наличие фазовых переходов в температурном диапазоне 5-330 К.
4. При комнатной температуре провести измерения мессбауэровских спектров с высоким скоростным разрешением сплавов Fe-Ni-Co из различных метеоритов, аппроксимировать измеренные спектры наилучшим образом и получить оценки параметров сверхтонких взаимодействий ядер 57Fe в сплавах Fe-Ni-Co.
5. Сопоставить полученные диапазоны значений параметров сверхтонких взаимодействий ядер 57Fe c a-Fe(Ni, Co), a2-Fe(Ni, Co), y-Fe(Ni, Co) и y-FeNi(Co) фазами и диапазонами концентраций Ni в них.
Объекты исследования
Исследовались фрагменты железных метеоритов (Anyujskij IIAB, Sikhote-Alin IIAB, Aliskerovo IIIE-an, Sterlitamak IIIAB, Chinga ung, Dronino ung, Mundrabilla IAB-ung, Gibeon IVA, Kayakent IIIAB, Campo del Cielo IAB-MG, Gebel Kamil ung и Trenton IIIAB), железокаменных метеоритов (паласситов основной группы Omolon PMG и Seymchan PMG) и каменных метеоритов (обыкновенных хондритов Annama H5 и Tamdakht H5).
Научная новизна
1. Показано, что концентрация Ni варьируется не только в a2-Fe(Ni, Co) и у-Fe(Ni, Co) фазах, но и в a-Fe(Ni, Co) фазе, например в a-Fe(Ni, Co) фазе сплава Fe-Ni-Co метеорита Anyujskij IIAB концентрация Ni изменяется в диапазоне ~2-7 ат.%.
2. Обнаружены отличия магнитных моментов насыщения для сплавов Fe-Ni-Co из железных и железокаменных метеоритов, которые изменяются в диапазоне от 175 до 241 эме/г.
3. На кривых зависимости намагниченности от температуры M(T) (5 < T < 330 K) для сплавов Fe-Ni-Co из железных и железокаменных метеоритов наблюдаются особенности, связанные с фазовыми переходами, например для сплавов Fe-Ni-Co из палласитов Seymchan PMG и Omolon PMG фазовые переходы обнаружены при 265 и 260 K, соответственно, а для железных метеоритов (1) Kayakent IIIAB и (2) Anyujskij IIAB фазовые переходы обнаружены при: (1) 15, 48 и 195 К и (2) 20 и 50 К.
4. Впервые для сплавов Fe-Ni-Co из трех железных метеоритов: Campo del Cielo IAB и Gebel Kamil ung (5 < T < 330 K) и Trenton IIIAB (при T > 90 K) обнаружено аномальное поведение кривых охлаждения в нулевом поле (ZFC) и в поле (FC), когда кривые ZFC находятся выше кривых FC, что является крайне редким явлением.
5. Впервые измерены мессбауэровские спектры с высоким скоростным разрешением исследованных железных, железокаменных и каменных метеоритов.
6. Впервые мессбауэровские спектры сплавов Бе-М-Со из метеоритов, имеющие вид асимметричного секстета, были аппроксимированы суперпозицией от трех до девяти магнитных секстетов, которые были связаны с а-Бе(М, Со), а2-Бе(М, Со), у-Бе(М, Со) и у-БеМ(Со) фазами.
7. Впервые предложена диаграмма корреляции диапазонов значений сверхтонкого магнитного поля на ядре 57Бе для соответствующих а-Ре(М, Со), а2-Fe(Ni, Со), у^е(№, Со) и у-Ре№(Со) фаз и диапазонов концентраций N в них.
Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований заключается в следующем: проведенные измерения мессбауэровских спектров с высоким скоростным разрешением вещества различных метеоритов, несмотря на их большую длительность, позволили выявить компоненты спектров, связанных с различными локальными окружениями ядер 57Бе в основных фазах, что необходимо для более детального изучения вещества метеоритов; показано, что использование мессбауэровской спектроскопии с высоким скоростным разрешением в изучении метеоритов дает возможность получения более полной картины фазового состава, что может быть использовано в различных лабораториях, занимающихся изучением метеоритов.
Работа на разных этапах выполнялась в рамках государственного финансирования Министерством науки и образования РФ: государственные контракты: № 14.740.11.1006, № Р1154 (2012-2014) и № 02.A03.21.0006 (2016), госбюджетные темы: «Спектроскопия микро- и наноразмерных материалов и биообъектов» № Н976.42Г.03714 (2014-2016), «Диагностика структурных особенностей локального окружения ядер Fe-57 в микро- и наноразмерных системах живой и неживой природы методом мессбауэровской спектроскопии с высоким скоростным разрешением» № Н976.42К.025/17 (2017-2019), «Радиационная физика оптических материалов и метаматериалов для атомной энергетики и ядерной медицины» № FEUZ-2020-0060 (2020-2022), «Радиационная физика метаматериалов с применением методов ядерной, оптической, фотоэлектронной спектроскопии и первопринципного моделирования», № Н976.42Б.327/23 (2023-2025), а также в рамках гранта РФФИ «Параметры
сверхтонкой структуры ядер 57-Fe и особенности микроструктуры железосодержащих кристаллов в метеоритах» № 16-32-00151 (2016-2017) и программы развития УрФУ «Приоритет 2030». Часть исследований в настоящей работе выполнена в рамках Соглашения о сотрудничестве между Уральским федеральным университетом (Екатеринбург) и Eotvos Loránd University (Budapest, Hungary).
Методология и методы исследования
Для оценки морфологии и химического состава метеоритов было проведено исследование подготовленных по стандартной методике аншлифов методами оптической микроскопии и сканирующей электронной микроскопии c энергодисперсионной спектроскопией. Методом рентгеновской дифракции был оценен фазовый состав образцов. Исследование магнитных свойств различных метеоритов было проведено путем измерения кривых намагничивания в зависимости от поля и от температуры. Мессбауэровские спектры выбранных метеоритов были исследованы при комнатной температуре в геометрии пропускания с движущимся поглотителем на спектрометрах СМ-2201 и СМ-1101М. Для калибровки скоростной шкалы и контроля системы доплеровской модуляции спектрометров использовался эталонный поглотитель фольга a-Fe толщиной 7 мкм. Аппроксимация спектров проводилась по программе UNIVEM-MS.
Положения, выносимые на защиту:
1. В сплавах Fe-Ni-Co внеземного происхождения имеется неоднородность концентрации Ni в пределах одной фазы, включая a-Fe(Ni, Co) фазу с низким содержанием Ni.
2. Для сплавов Fe-Ni-Co исследованных метеоритов выявлены особенности магнитных свойств, а именно: отличие магнитных моментов насыщения в диапазоне 175-241 эме/г, наличие фазовых переходов в температурном диапазоне 5-330 К, аномальное поведение кривых ZFC и FC для некоторых метеоритов.
3. Аппроксимация мессбауэровских спектров сплавов Fe-Ni-Co из различных метеоритов, измеренных с высоким скоростным разрешением и достаточным
соотношением сигнал/шум, позволяет выявить большее число компонент, обусловленных вариациями локального окружения ядер 57Fe.
4. Диапазоны значений магнитного сверхтонкого поля на ядре 57Fe в сплавах Fe-Ni-Co из различных метеоритов сопоставлены с a-Fe(Ni, Co), a2-Fe(Ni, Co), y-Fe(Ni, Co) и y-FeNi(Co) фазами и диапазонами концентраций Ni в них.
Достоверность
Достоверность полученных результатов обеспечивается применением высокоточного экспериментального оборудования, использованием стандартных программ обработки: (1) энергодисперсионных спектров по программе EDAX Genesis, (2) рентгеновских дифрактограмм по программе Panalytical X'Pert High Score Plus (версия 2.2c) с использованием полнопрофильного анализа Ритвельда и (3) мессбауэровских спектров по программе UNIVEM-MS с оценкой качества аппроксимации на основе дифференциальных спектров, статистического критерия X2 и физического смысла оцениваемых параметров, а также согласием данных, полученных различными методами.
Личный вклад автора
Выбор направления исследования, постановка целей и задач работы осуществлялись автором вместе с научным руководителем д.ф.-м.н. М.И. Оштрахом. Подготовка образцов для исследований и оптическая микроскопия производилась автором самостоятельно. Проведение исследований методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии осуществлялось автором и руководителем совместно с Г.А. Яковлевым (УрФУ), Dr. Z. Dankházi и G. Varga (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary). Исследования методом рентгеновской дифракции проводились совместно с к.ф.-м.н. А.В. Чукиным (УрФУ). Магнитные измерения проводились совместно с профессором I. Felner (The Hebrew University, Jerusalem, Israel) и Dr. G. Leitus (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel). Непрерывные долговременные мессбауэровские измерения проводились автором при участии д.ф.-м.н. М.И. Оштраха, к.ф.-м.н. В.А. Семенкина, Е.Г. Новинова, к.ф.-м.н. М.В. Ушакова (УрФУ) и совместно с С.П. Наумовым (Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО
РАН, Екатеринбург). Аппроксимация мессбауэровских спектров и анализ результатов проводились автором совместно с д.ф.-м.н. М.И. Оштрахом при участии профессоров E. Kuzmann и Z. Homonnay (Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary). Анализ и интерпретация полученных результатов осуществлялись совместно с научным руководителем.
Апробация результатов
Основные результаты исследований были представлены на следующих Всероссийских и международных конференциях: IV и XII Всероссийских молодежных научных конференциях «Минералы, строение, свойства, методы исследования» (Екатеринбург, Россия, 2012, 2021), XIV Всероссийской научной конференции «Минералы: строение, свойства, методы исследования» (Екатеринбург, Россия, 2024), V, XII и XIV Международных конференциях «Метеориты, астероиды, кометы» (Миасс, Россия, 2015; Екатеринбург, Россия, 2023, 2025), The 31st European Congresses on Molecular Spectroscopy (Cluj-Napoca, Romania, 2012), The 8th International Symposium on the Industrial Applications of the Mossbauer Effect (Dalian, China, 2012), XII, XIII, XV, XVI и XVII Международных конференциях «Мессбауэровская спектроскопия и ее применения» (Суздаль, Россия, 2012, 2014; Сочи, Россия, 2018; Екатеринбург, Россия, 2022, 2024), The 77th, 80th, 81st, 84th, 86th, 87th Annual Meetings of the Meteoritical Society (Casablanca, Morocco, 2014; Santa Fe, USA, 2017; Москва, Россия, 2018; Chicago, USA, 2021; Los Angeles, USA, 2023; Perth, Australia, 2025), The International Conferences on the Applications of the Mossbauer Effect (Kobe, Japan, 2011; Hamburg, Germany, 2015; Санкт-Петербург, Россия, 2017), Workshop on the Modern Analytical Methods Applied to Earth and Planetary Sciences (Shopron, Hungary, 2014), The 8th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy (Rome, Italy, 2015), The International Conference «Mossbauer Spectroscopy in Materials Science» (Prague, Czech Republic, 2018), The XVI Latin American Conference on the Applications of the Mossbauer Effect (Santiago, Chile, 2018), The III International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (Bodrum, Turkey, 2017), The International Conference on Hyperfine Interactions and their Applications (Nara, Japan, 2023), The 38th International Conference
on the Applications of the Mossbauer Effect and the International Conference on Hyperfine Interactions and their Applications (Gdansk, Poland, 2025).
Публикации по теме диссертации
Основные результаты диссертации были опубликованы в 50 научных работах, включая 14 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ и индексируемых в научных базах Web of Science и Scopus, 4 статьи в других изданиях и 32 тезиса докладов на Международных и Всероссийских конференциях.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы. Работа изложена на 150 страницах, содержит 10 таблиц и 76 рисунков. Список литературы включает 207 источников.
ГЛАВА 1. СПЛАВЫ Fe-Ni-Co В МЕТЕОРИТАХ
1.1 Фазовая диаграмма железоникелевого сплава
Фазовая диаграмма сплава Fe-Ni (рисунок 1.1) иллюстрирует равновесные состояния системы при различных температурах в зависимости от концентрации Ni. Комплексная оценка фазовой диаграммы Fe-Ni была выполнена в работе [3]. Равновесные фазы железоникелевого сплава - это жидкий расплав, 5-фаза -высокотемпературный твердый раствор (объемоцентрированная кубическая решетка (ОЦК)), у-фаза - твердый раствор (гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК)), а-фаза - низкотемпературный твердый раствор (ОЦК-решетка) и соединение FeNi3, которое формируется ниже 517 °С.
Atomic Percent Nickel
1200
cj о
Рисунок 1.1 - Бинарная фазовая диаграмма FeNi [3].
Ранее в работе [4] были определены температуры переходов из жидкого
состояния в твердое во всем диапазоне концентраций N1. В соответствии с [4] при концентрации 67 ат.% N1 наблюдается минимум значения температуры на кривой перехода сплава Бе-М из твердого в жидкое состояние, который составляет Т = 1438 °С. Это значение было уточнено в работе [3] на основе метода наименьших квадратов и имеющихся термодинамических данных, в результате чего получены значения Т = 1440 °С и концентрации 66 ат.% N1. Показанная на рисунке 1.1 диаграмма границы раздела жидкой и твердой фазы, была рассчитана в работах [5, 6] на основе термодинамических параметров и масс спектроскопии. Термодинамические измерения указывают на существование узкой области диаграммы с перитектической реакцией:
Ь+ 5-^е, №) О у-^е, №), (1.1)
где Ь - это жидкое состояние, 5-(Бе, N1) и у-(Бе, N1) - 5- и у-фазы, соответственно. Эта реакция протекает при Т = 1514 ± 2 °С и 4 % ат. N1 [3]. Из-за низкой скорости превращений у-(Бе, N1) => а-(Бе, N1) и а-(Бе, N1) => у-(Бе, N1) при температуре ниже 800 °С определить границы равновесия а-(Бе, М)/у-(Бе, N1) достаточно сложно. В работе [7] при помощи трансмиссионной электронной спектроскопии были получены данные о равновесных состояниях в промежутке температур от 300 до 670 °С (рисунок 1.2).
Там же было показано, что, когда железоникелевый сплав насыщен Р, область фазовой диаграммы, соответствующая а + у, уменьшается. Это происходит даже при относительно небольшой концентрации Р в сплаве (< 0.15 вес.% Р для а-фазы и < 0.05 вес.% Р для у-фазы). Упорядоченные фазы БеМ и Бе№3 при температуре выше 300° С не наблюдались.
Фазовая диаграмма в диапазоне концентраций от 69 до 77 ат.% N1 и температуре 510 °С была детально изучена методом мессбауэровской спектроскопии в работах [8, 9], в которых была выявлена зона гистерезиса среднего эффективного магнитного сверхтонкого поля в диапазоне температур ~779 —789 °С вблизи границы фазового перехода из упорядоченной структуры Ь12 в
неупорядоченную структуру y-(Fe, Ni) (см. рисунок 1.3).
Рисунок 1.2 - Бинарная фазовая диаграмма FeNi [7].
Рисунок 1.3 - Петля гистерезиса, наблюдаемая для среднего сверхтонкого магнитного поля Hhf в сплаве Ni71Fe29, как функция от T, ORD - зона упорядочения, DIS - зона разупорядочения [8].
При низких температурах, менее 800 °С, скорость диффузии N1 очень низкая и для установления равновесного состояния требуется очень большое время, поэтому при нормальных условиях предпочтительнее оказываются бездиффузионные (или мартенситные) превращения [3, 10, 11, 12]. Сплавы, содержащие 20-50 ат.% N1, так называемые инвары, проявляют аномальное термомеханическое и термодинамическое поведение, включая область с очень низким коэффициентом теплового расширения. В работе [13] было показано теоретически, что появление и исчезновение аномалий в инварах относится к спинодальному разрыву из-за трикритической точки, которая возникает вследствие фазового перехода в ГЦК сплаве из ферромагнитного в парамагнитное состояние в области концентрации N1 порядка 32 ат.%. В работе [14] было обнаружено, что небольшая часть железоникелевого сплава с концентрацией 30 ат.% N1 после быстрого охлаждения из жидкого состояния может переходить непосредственно в а-фазу.
Так как метеориты медленно охлаждались в течение миллионов лет, железоникелевые сплавы, находящиеся в них, содержат характерные фазы и структуры, которые невозможно воспроизвести в земных условиях из-за того, что при низких температурах диффузионный процесс протекает очень медленно. Поэтому метеориты представляют большую ценность при изучении низкотемпературных фазовых превращений в железоникелевом сплаве. Микроструктура и химический состав металлических фаз в метеоритах могут быть использованы для построения стабильных и метастабильных фаз на фазовой диаграмме железоникелевого сплава ниже 400 °С. Фазовая диаграмма сплава Бе-N1, полученная в работе [15], показывает основные превращения, происходящие в железоникелевом сплаве метеоритов в процессе медленного охлаждения. Эта фазовая диаграмма приведена на рисунке 1.4.
Существование метастабильных упорядоченных структур БеМ и Бе3М было предсказано во многих работах, например, [16, 17]. Впоследствии эти метастабильные структуры были найдены и изучены в метеоритах [18, 19, 20] и нанесены на равновесную фазовую диаграмму БеМ в работе [21], в которой с
помощью сканирующей электронной микроскопии была определена фазовая диаграмма железоникелевого сплава при температуре ниже 400 °С и концентрации N1 от 0 до 52 вес.%. Также в этой работе был найден разрыв смешиваемости, соответствующий метастабильной области фазовой диаграммы, возникающей из-за наличия трикритической точки, и соответствующая ему асимметричная область спинодального распада. Эта область оказалась шире, чем полученная в работе [22].
Рисунок 1.4 - Бинарная фазовая диаграмма FeNi. а - камасит (ОЦК фаза с низким содержанием N1); у - тэнит (ферромагнитная ГЦК фаза с высоким содержанием
№); у1 - (парамагнитная ГЦК фаза с низким содержанием М); 72 -(ферромагнитная ГЦК фаза с более высоким содержанием М, чем 7); 7' - аваруит БеМ3; 7'' - тетратэнит FeNi; М5 -температура мартенситного превращения. Тст -температура Кюри для 7. Тст" температура Кюри для 7'' [15].
При изучении метеоритов в работе [21] было установлено, что твердый раствор Бе-М, содержащий 4 вес.% N1, находится в локальном равновесии с упорядоченным Бе№, содержащим 51.4 вес.% N1, а не БеМ3, как предполагалось в работе [22]. Также в работе [21] было показано, что в области концентраций от 25.8 до 28.1 вес.% N1 присутствует упорядоченная структура: либо Бе3М (у'"), либо двухфазная, включающая упорядоченную фазу БеМ (у"). Границы диаграммы а/(а+у) и (а+у)/у, находящиеся выше ~400 °С, полученные с использованием термодинамических вычислений [23], хорошо согласуются с измерениями [7], проведенными для железоникелевого сплава. Поликритическая точка при Т = 462 °С и 48.8 вес.% N1 вычислена в работе [7]. Ниже поликритической точки у-фаза распадается на у1-фазу, соответствующую парамагнитному состоянию с меньшей концентрацией N1, и у2-фазу, соответствующую ферромагнитному состоянию с более высокой концентрацией N1: у ^ у1 + у2. К этой двухфазной области прилегает область с высоким содержанием N1 - у'-(Бе№). Монотектоидная реакция, при которой парамагнитная фаза у1 распадается на ферромагнитную фазу у2 и а-фазу происходит при 389 °С:
71(41.2 % N1) ^ а(6.6 % N1) + 72(47.5 % N1). (1.2)
Граница (а+72)/72, лежащая ниже линии монотектоидной реакции, построена при помощи экспериментальных данных, полученных в [24], в то время как граница а/(а+72) определена из экспериментальных данных [22, 25]. Ниже температуры монотектоидного перехода продолжается распад 7-фазы на 71 + 72. На фазовой диаграмме (рисунок 1.4) этот распад показан пунктирными линиями. В работе [22] были также рассчитаны границы спинодального распада, они показаны на фазовой диаграмме штриховой линией. Спинодальный распад приводит к образованию двухфазной изотропной структуры. В работе [21] по данным электронной микроскопии метеоритов, была получена модифицированная фазовая диаграмма с низкотемпературной частью спинодальной границы распада. Основное отличие
фазовой диаграммы, полученной в [21] от диаграммы [22] - это присутствие у''-фазы. Вместо у''-фазы в фазовой диаграмме [22] при концентрации N1 ~ 50 % присутствует сумма двух фаз а+у'. Однако результаты многих исследований, включая исследование метеоритов, показывают присутствие у''-фазы. Фаза у'' была включена в фазовую диаграмму как стабильная фаза [21]. Также предположено, что а и у'' находятся в равновесном состоянии при низких температурах. Однако, в работе [15] удалось наблюдать равновесное состояние а-фазы и у'-фазы в железоникелевом сплаве метеоритов при использовании электронного микроскопа с более высоким разрешением. Концентрация N1 на границе раздела фаз была значительно больше, чем в случае стехиометрического соотношения Бе№ (у''-фаза). К тому же есть косвенные доказательства присутствия у'-фазы (№3Бе) в железоникелевых сплавах метеоритов. Природная минеральная форма М3Бе (аваруит) была обнаружена в нескольких метеоритах [26, 27, 28, 29]. Содержание N1 в аваруите варьируется от 63.7 до 68.2 вес.% [30] и согласуется с данными, полученными в работе [15].
В работе [31] по данным рентгеновской дифракции и электронной микроскопии отожженных тонких пленок БеМ было установлено, что у-фаза распадается на а-фазу и БеМз при температуре 345 °С и концентрации 52 ат.% N1 путем эвтектоидного перехода:
У2(50.5 % N1) ^ а(6.2 % N1) + у'(63.7 % N1) (1.3)
Из фазовой диаграммы следует, что а и у'-фазы находятся в равновесии при низких температурах, в то время как у'' является метастабильной фазой и показана на рисунке 1.4 пунктирной линией. Низкотемпературная часть - граница (а+у')/у' определяется содержанием N1 на границе раздела а/у' и составляет 65.5 %. На фазовой диаграмме фаза у'' определяет сторону разрыва смешиваемости с высоким содержанием N1. Температура мартенситного превращения М5 и температура Кюри показаны пунктирными линиями на рисунке 1.4.
В соответствии с фазовой диаграммой железоникелевого сплава в метеоритах при охлаждении, начиная с температуры ~700 °С, из у-Бе(М, Со) фазы (в метеоритах содержится сплав Бе-М-Со) начинает образовываться а-Бе(М, Со) фаза (рисунок 1.5а, б). Если железоникелевый сплав охлаждать в лабораторных условиях из состояния у-фазы в состояние а+у, а-фаза образовываться не будет [7]. В метеоритах переход у ^ а + у возможен из-за низкой скорости охлаждения (несколько градусов в миллионы лет) и присутствия Р. После охлаждения до 400 °С концентрация N1 увеличивается на границе (а + у)/у.
Рисунок 1.5 - Схема микроструктурных превращений во внешнем окаймлении зерен и ламелей у-Бе(М, Со) фазы и в облачной зоне сплава Бе-М-Со во время
охлаждения метеоритов (по данным [32]).
Поскольку скорость диффузии достаточно низкая, в у-Бе(М, Со) фазе формируется градиент концентрации N1. В монотектоидной точке (рисунок 1.5в) концентрация N1 понижается до 41 вес.%. Монотектоидноя реакция у1 ^ а + у2 происходит при температуре ~400 °С. Таким образом, у-фаза с концентрацией 41 вес.% N1 распадается на у2-фазу с концентрацией 48 вес.% N1 и а-фазу с концентрацией 7 вес.% N1. После монотектоидной реакции область у2 расширяется, образуя внешнюю границу у-Бе(М, Со) фазы с концентрацией от ~48 до ~53 вес.% N1. Пунктирная линия между фазами у1 и у2 представляет положение
композиционного разрыва в у-Бе(М, Со) фазе, образованного монотектоидной реакцией. Область у-Бе(М, Со) фазы с высоким содержанием N1 или у2 остается в виде пересыщенного твердого раствора при понижении температуры и соответствует внешней кайме зерна у-Бе(М, Со) фазы. Ширина внешней каймы зерна у-Бе(М, Со) фазы изменяется обратно пропорционально скорости охлаждения метеорита. В быстро остывающих метеоритах внешняя граница у-Бе(М, Со) фазы составляет 1 мкм, что сравнимо с разрешением оптической микроскопии.
При температуре ~345 °С высоконикелевая у2-фаза, содержащая ~53 вес.% N1, подвергается эвтектоидному распаду у2 ^ а + у', при котором на границе а/у фаз а-фаза имеет концентрацию ~6 вес.% N1, а у'-фаза содержит ~64 вес.% N1 и на самом краю внешней каймы зерна у-фазы наблюдается второй разрыв концентрации от 53 N1 до 63 вес.% N1. Разрыв происходит внутри очень узкой пространственной области (< 100 нм), поэтому его очень сложно наблюдать с помощью электронной микроскопии. Концентрация N1, измеренная на границе а/у-фаз в работах [15, 21], является наибольшей для области внешней каймы зерна у-фазы, она составляет 65.5 ± 3.3 вес.% и относится к аваруиту (М3Бе). При понижении концентрации N1 во внешней кайме зерна у-фазы у'-фаза переходит в метастабильную у''-фазу. Фаза у'' содержит примерно 50 вес.% N1. Уменьшение концентрации N1 приводит к образованию двухфазной структуры во внешнем окаймлении зерен у-фазы.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Эффекты локального атомного окружения в магнетизме высококонцентрированных неупорядоченных нанокристаллических и частично-упорядоченных сплавов железа с SP-элементами2009 год, доктор физико-математических наук Воронина, Елена Валентиновна
Мессбауэровская спектроскопия с высоким скоростным разрешением наноразмерных «железных ядер» в макромолекулах ферритина и его аналогов2016 год, кандидат наук Аленькина Ирина Владимировна
Структурные и магнитные свойства легированных манганитов лантана: La1-xAxMnO3+δ (A = Ca, Sr; x = 0.05, 0.10, 0.20)2022 год, кандидат наук Пчелина Диана Игоревна
Структура, магнитные свойства и ядерный гамма-резонанс в монокристаллах на основе бората железа FeBO32023 год, кандидат наук Снегирёв Никита Игоревич
Мессбауэровская спектроскопия функциональных железосодержащих нанокомпозитов2016 год, кандидат наук Киселева, Татьяна Юрьевна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Горюнов Михаил Викторович, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Oshtrakh, M. I. Mössbauer spectroscopy with a high velocity resolution: Advances in biomedical, pharmaceutical, cosmochemical and nanotechnological research / M. I. Oshtrakh, V. A. Semionkin // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - 2013. - Vol. 100. - P. 78-87.
2. Oshtrakh, M. I. Mössbauer spectroscopy with a high velocity resolution: principles and applications / M. I. Oshtrakh, V. A. Semionkin // In: Proceedings of the International Conference «Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2016». - AIP Conference Proceedings, AIP Publishing. - 2016. - Vol. 1781. - Art. 020019.
3. Swartzendruber, L .J. The Fe-Ni (iron-nickel) system / L. J. Swartzendruber, V. P. Itkin, C. B. Alcock // Journal of Phase Equilibria. - 1991. - Vol. 12. - P. 288-312.
4. Hanson, D. The constitution of the alloys of iron and nickel / D. Hanson, J. R. Freeman // Journal of the Iron and Steel Institute. - 1923. - Vol. 107. - P. 301-321.
5. Hume-Rothery, W. Liquidus-solidus relations in iron alloys: Ideal solutions / W. Hume-Rothery, R. A. Buckley // Journal of the Iron and Steel Institute. - 1964. - Vol. 202. - P. 531-533.
6. Tomiska, J. Thermodynamic investigation of Fe-Ni alloys: Mass spectrometric determination of thermodynamic mixing effects and calculation of the melting diagram / J. Tomiska, A. Neckel // Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie. -1985. - Vol. 89. - P. 1104-1109.
7. Romig, A. D. Determination of the Fe-Ni and Fe-Ni-P phase diagrams at low temperatures (700 to 300 °C) / A. D. Romig Jr., J. I. Goldstein // Metallurgical Transactions A. - 1980. - Vol. 11. - P. 1151-1159.
8. Van Deen, J. K. Phase diagram of the order-disorder transition in Ni3Fe / J. K. Van Deen, F. Van der Woude // Journal de Physique Colloques. - 1980. - Vol. 41, - C1. - P. 367-368.
9. Van Deen, J. K. Phase diagram of the order-disorder transition in Ni3Fe / J. K. Van Deen, F. Van der Woude // Acta Metallurgica. - 1981. - Vol. 29. - P. 1255-1262.
10. Bordin, G. Some transport properties in martensitic iron-nickel alloys / G.
Bordin, G. C. Cecchi, I. Montanari // Nuovo Cimento D. - 1984. - Vol. 3, - № 2. - P. 436-446.
11. Khmalov, E. A. The transformation of martensite into austenite in iron-nickel alloys / E. A. Khmalov // Physics of Metals and Metallography. - 1984. - Vol. 58, - № 1. - P. 39-97.
12. Rinkevich, O. S. An analysis of the growth kinetics of new austenite grains during the alpha-gamma transformation in an iron-nickel alloy / O. S. Rinkevich, V. Zel'dovich // Physics of Metals and Metallography. - 1984. - Vol. 58, - № 1. - P. 142148.
13. Chuang, Y. Y. Magnetic contribution to the thermodynamic functions of alloys and the phase diagram of Fe-Ni system below 1200 K / Y. Y. Chuang, Y. A. Chang, R. Schmid // Metallurgical Transactions A. - 1985. - Vol. 16. - P. 153-165.
14. Cech, R. E. Evidence for Solidification of a metastable phase in Fe-Ni alloys / R. E. Cech // Transactions of AIME. - 1956. - Vol. 206. - P. 585-589.
15. Yang, C. W. A revision of the Fe-Ni phase diagram at low temperature / C. W. Yang, D. B. Williams, J. I. Goldstein // Journal of Phase Equilibria. - 1996. - Vol. 17. -P. 522-531.
16. Pauleve, J. Establishment of an ordered structure in FeNi by irradiation with neutrons / J. Pauleve, D. Dautreppe, J. Laugier, L. Neel // Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. - 1962. - Vol. 254. - P. 965-968.
17. Tino, Y. Possible existence of Fe3Ni / Y. Tino // Science Reports of the Tohoku Imperial University. - 1956. - Vol. 40. - P. 17-23.
18. Rancourt, D. G. Low-spin y-Fe-Ni (yLS) proposed as a new mineral in Fe-Ni-bearing meteorites: Epitaxial intergrowth of yLS and tetrataenite as a possible equilibrium state at ~20-40 at.% Ni / D. G. Rancourt, R. B. Scorzelli // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 1995. - Vol. 150. - P. 30-36.
19. Albertsen, J. F. On the fine structure of meteoritical taenite/tetrataenite and its interpretation / J. F. Albertsen, H. P. Nielsen, V. F. Buchwald // Physica Scripta. - 1983. - Vol. 27. - P. 314-320.
20. Petersen, J. E. Mössbauer spectroscopy of an ordered phase (superstructure) of
FeNi in an iron meteorite / J. E. Petersen, A. Aydin, J. M. Knudsen // Physics Letters A.
- 1977. - Vol. 62. - P. 192-194.
21. Reuter, K. B. Determination of the Fe-Ni phase diagram below 400 °C / K. B. Reuter, D. B. Williams, J. I. Goldstein // Metallurgical Transactions A. - 1989. - Vol. 20.
- P. 719-725.
22. Chuang, Y. Y. Magnetic contributions to the thermodynamic functions of alloys and the phase equilibria of Fe-Ni system below 1200 K / Y. Y. Chuang, Y. A. Chang, R. Schmid, J. C. Lin // Metallurgical Transactions A. - 1986. - Vol. 17. - P. 1361-1372.
23. Goldstein, J. I. The iron meteorites, their thermal history and parent bodies / J. I. Goldstein, J. M. Short // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1967. - Vol. 31. - P. 17331770.
24. Zhang, J. Decomposition of Fe-Ni martensite: Implications for the low-temperature (<500 °C) Fe-Ni phase diagram / J. Zhang, D. B. Williams, J. I. Goldstein // Metallurgical and Materials Transactions A. - 1994. - Vol. 25. - P. 1627-1637.
25. Chuang, Y. Y. A Thermodynamic analysis of the phase equilibria of the Fe-Ni system above 1200 K / Y. Y. Chuang, K. Hsieh, Y. A. Chang // Metallurgical Transactions A. - 1986. - Vol. 17. - P. 1373-1380.
26. Haggerty, S. E. Magnetite-sulfide-metal complexes in the Allende meteorite / S. E. Haggerty, B. M. McMahon // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1979. - Vol. 43.
- P. 851-870.
27. McMahon, B. M. Experimental studies bearing on the magnetite-alloy-sulfide association in the Allende meteorite: constraints on the conditions of chondrule formation / B. M. McMahon, S. E. Haggerty // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1980. - Vol. 44. - P. 1003-1025.
28. Danon, J. Awaruite (Ni3Fe) in the genomict LL chondrite Paranaiba: Formation under high FeO2 / J. Danon, M. Christophe, C. Jehanno, K. Keil, C. B. Gomes, R. B. Scorzelli // Meteoritics. - 1981. - Vol. 16. - P. 305.
29. Rubin, A. E. Euhedral awaruite in the allende meteorite: implications for the origin of awaruite- and magnetite-bearing nodules in CV3 chondrites / A. E. Rubin // American Mineralogist. - 1991. - Vol. 76. - P. 1356-1362.
30. Hua, X. Cobalt-rich, nickel-poor metal (wairauite) in the Ningqiang carbonaceous chondrite / X. Hua, D. D. Eisenhour, P. R. Buseck // Meteoritics. - 1995. -Vol. 30. - P. 106-109.
31. Heumann, T. The carbonyl method and vapor deposition for determining equilibrium phases at low temperatures taking iron-nickel alloys as an example / T. Heumann, G. Karsten // Archiv für das Eisenhüttenwesen. - 1963. - Vol. 34. - P. 781786.
32. Yang, C.-W. Low-temperature phase decomposition in metal from iron, stony-iron, and stony meteorites / C.-W. Yang, D. B. Williams, J. I. Goldstein // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1997. - Vol. 61. - P. 2943-2956.
33. Reuter, K. B. Low temperature phase transformations in the metallic phases of iron and stony-iron meteorites / K. B. Reuter, D. B. Williams, J. I. Goldstein // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1988. - Vol. 52. - P. 617-626.
34. Yang, J. The formation mechanism of the Widmanstatten structure in meteorites / J. Yang, J.I. Goldstein // Meteoritics & Planetary Science. - 2005. - Vol. 40. - P. 239253.
35. Dodd, R. T. Metamorphism of the ordinary chondrites: A review / R. T. Dodd // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1969. - Vol. 33. - P. 161-208.
36. Knudsen, J. M. Mossbauer spectroscopy of 57Fe and the evolution of the solar system / J. M. Knudsen // Hyperfine Interactions. - 1989. - Vol. 47. - P. 3-13.
37. Sharp, T. G. Shock effects in meteorites / T. G. Sharp, P. S. DeCarli // Meteorites and the Early Solar System II / Eds. D. S. Lauretta, H. Y. McSween Jr. - Tucson: University of Arizona Press. - 2006. - P. 653-677.
38. Marakushev, A. A. Genetic relations between meteorites and terrestrial and lunar rocks / A. A. Marakushev, N. G. Zinovieva, L. B. Granovsky // Petrology. - 2010. - Vol. 18, - № 7. - P. 677-720.
39. McSween Jr, H. Y. Meteorites and their parent planets / H. Y. McSween Jr. -Cambridge: Cambridge University Press. - 1987.
40. Vieira, V. W. A. Oxidation state of iron in SNC meteorites as studied by Mössbauer spectroscopy / V. W. A. Vieira, T. V. V. Costa, H. G. Jensen, J. M. Knudsen,
M. Olsen // Physica Scripta. - 1986. - Vol. 33. - P. 180-186.
41. Vieira, V. W. A. Mossbauer spectroscopy of pyroxenes from two meteorites (achondrites) / V. W. A. Vieira, J. M. Knudsen // Physica Scripta. - 1983. - Vol. 27. - P. 437-444.
42. Rasmusen, K. L. Determination of the cooling rates and nucleation histories of eight group IVA iron meteorites using local bulk Ni and P variation / K. L. Rasmusen // Icarus. - 1982. - Vol. 52. - P. 174-192.
43. Yang, J. Thermal history and origin of the IVB iron meteorites and their parent body / J. Yang, J. I. Goldstein, J. R. Michael, P. G. Kotula, E. R. D. Scott // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2010. - Vol. 74, - № 15. - P. 4493-4506.
44. Yang, J. Main-group pallasites: Thermal history, relationship to IIIAB irons, and origin / J. Yang, J. I. Goldstein, E. R. D. Scott // Geochimica et Cosmochimica Acta. -2010. - Vol. 74, - № 15. - P. 4471-4492.
45. Wasson, J. T. The chemical classification of iron meteorites: I. A study of iron meteorites with low concentrations of gallium and germanium / J. T. Wasson // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1967. - Vol. 31. - P. 161-180.
46. Wasson, J. T. The chemical classification of iron meteorites - II. Irons and pallasites with germanium concentrations between 8 and 100 ppm / J. T. Wasson // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1967. - Vol. 31. - P. 2065-2093.
47. Wasson, J. T. The chemical classification of iron meteorites - V. Groups IIIC and IIID and other irons with germanium concentrations between 1 and 25 ppm / J. T. Wasson, R. Schaudy // Icarus. - 1971. - Vol. 14. - P. 59-70.
48. Scott, E. R. D. Classification and properties of iron meteorites / E. R. D. Scott, J. T. Wasson // Reviews of Geophysics and Space Physics. - 1975. - Vol. 13, - No 4. -P. 527-546.
49. Schaudy, R. The chemical classification of iron meteorites - VI. A reinvestigation of irons with Ge concentrations lower than 1 ppm / R. Schaudy, J. T. Wasson, V. F. Buchwald // Icarus. - 1972. - Vol. 17. - P. 174-192.
50. Scott, E. R. D. The chemical classification of iron meteorites - VII. A reinvestigation of irons with Ge concentrations between 25 and 80 ppm / E. R. D. Scott,
J. T. Wasson, V. F. Buchwald // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1973. - Vol. 37.
- P. 1957-1983.
51. Scott, E. R. D. Structure and formation of the San Cristobal meteorite, other IB irons and group IIICD / E. R. D. Scott, R. W. Bild // Geochimica et Cosmochimica Acta.
- 1974. - Vol. 38. - P. 1379-1391.
52. Scott, E. R. D. Chemical classification of iron meteorites - VIII. Groups IC, IIE, IIIF and 97 other irons / E. R. D. Scott, J. T. Wasson // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1976. - Vol. 40. - P. 103-115.
53. Wasson, J. T. The chemical classification of iron meteorites - IV. Irons with Ge concentrations greater than 190 ppm and other meteorites associated with group I / J. T. Wasson // Icarus. - 1970. - Vol. 12. - P. 407-423.
54. Wasson, J. T. The chemical classification of iron meteorites - III. Hexahedrites and other irons with germanium concentrations between 80 and 200 ppm / J. T. Wasson // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1969. - Vol. 33. - P. 859-876.
55. Mehl, R. F. On the Widmanstätten structure / R. F. Mehl // Sorby Centennial Symposium on History of Metallurgy / Ed. by C. S. Smith. - New York: Gordon and Breach. - 1965. - P. 245-269.
56. Buchwald, V. F. Handbook of Iron Meteorites: Their History, Distribution, Composition and Structure / V. F. Buchwald. - Berkeley: University of California Press.
- 1975. - P. 1418.
57. Weisberg, M. K. Systematics and evaluation of meteorite classification / M. K. Weisberg, T. J. McCoy, A. N. Krot // Meteorites and the Early Solar System II / Ed. by D. S. Lauretta, H. Y. McSween Jr. - Tucson: University of Arizona Press, 2006. - P. 1952.
58. Wasson, J. T. Ungrouped iron meteorites in Antarctica: Origin of anomalously high abundance / J. T. Wasson // Science. - 1990. - Vol. 249, - № 4971. - P. 900-902.
59. Wasson, J. T. The IAB iron-meteorite complex: A group, five subgroups, numerous grouplets, closely related, mainly formed by crystal segregation in rapidly cooling melts / J. T. Wasson, G. W. Kallemeyn // Geochimica et Cosmochimica Acta. -2002. - Vol. 66, - № 13. - P. 2445-2473.
60. Kracher, A. Crystallization of a S-saturated melt, and the origin of the iron meteorite groups IAB and IIICD / A. Kracher // Geophysical Research Letters. - 1982. -Vol. 9, - № 4. - P. 412-415.
61. Goldstein, J. I. The formation of plessite in meteoritic metal / J. I. Goldstein, J. R. Michael // Meteoritics & Planetary Science. - 2006. - Vol. 41. - P. 553-570.
62. Goryunov, M. V. Advances in analysis of the Fe-Ni-Co alloy and iron-bearing minerals in meteorites by Mossbauer spectroscopy with a high velocity resolution / M. V. Goryunov, A. A. Maksimova, M. I. Oshtrakh // Minerals. - 2023. - Vol. 13, - № 9. - P. 1126.
63. Rubin, A. E. Mineralogy of meteorite groups / A. E. Rubin // Meteoritics & Planetary Science. - 1997. - Vol. 32, - № 2. - P. 231-247.
64. Van Schmus, W. R. A chemical-petrologic classification for the chondritic meteorites / W. R. Van Schmus, J. A. Wood // Geochimica et Cosmochimica Acta. -1967. - Vol. 31, - № 5. - P. 747-765.
65. Dodd, R. T. Meteorites: A Petrological-Chemical Synthesis / R. T. Dodd // Cambridge: Cambridge University Press. - 1981.
66. Mittlefehldt, D. W. Asteroid (4) Vesta: I. The howardite-eucrite-diogenite (HED) clan of meteorites / D. W. Mittlefehldt // Chemie der Erde. - 2015. - Vol. 75. - P. 155-183.
67. D'Orazio, M. Gebel Kamil: The iron meteorite that formed the Kamil crater (Egypt) / M. D'Orazio, L. Folco, A. Zeoli, C. Cordier // Meteoritics & Planetary Science. - 2011. - Vol. 46, - № 8. - P. 1179-1196.
68. Ray, D. Shock-thermal history of the Agoudal (IIAB) iron meteorite from microstructural studies / D. Ray, S. Ghosh, H. Chennaoui Aoudjehane, S. Das // Meteoritics & Planetary Science. - 2019. - Vol. 54, - № 12. - P. 3082-3098.
69. Ray, D. Shock-thermal history of Kavarpura IVA iron: Evidences from microtextures and nickel profiling / D. Ray, S. Ghosh, S. V. S. Murty // Planetary and Space Science. - 2015. - Vol. 117. - P. 136-145.
70. Anderson, S. Mineralogy, petrology, geochemistry, and chronology of the Murrili (H5) meteorite fall: The third recovered fall from the Desert Fireball Network /
S. Anderson, G. K. Benedix, L. V. Forman [et al.] // Meteoritics & Planetary Science. -2021. - Vol. 56. - P. 241-259.
71. Cabanillas, E. D. An hexahedrite meteorite from the Campo del Cielo Fall / E. D. Cabanillas, T. A. Palacios // Planetary and Space Science. - 2006. - Vol. 54, - № 3. -P. 303-309.
72. Atif, M. Investigation of structural, mechanical, magnetic properties and hysteresis modelling of Dawasir meteorite / M. Atif, S. Anwar, W. A. Farooq [et al.] // Journal of King Saud University - Science. - 2022. - Vol. 34, - № 3. - P. 101902.
73. Munayco, P. The new Peruvian meteorite Carancas: Mossbauer spectroscopy and X-ray diffraction studies / P. Munayco, J. Munayco, M. E. Varela, R. B. Scorzelli // Earth, Moon, and Planets. - 2013. - Vol. 110. - P. 1-9.
74. Albertsen, J. F. Tetragonal lattice of tetrataenite (ordered Fe-Ni, 50-50) from 4 meteorites / J. F. Albertsen // Physica Scripta. - 1981. - Vol. 23, - № 4A. - P. 301-306.
75. Wasilewski, P. 433 Eros: Problems with the meteorite magnetism record in attempting an asteroid match / P. Wasilewski, M. H. Acuna, G. Kletetschka // Meteoritics & Planetary Science. - 2002. - Vol. 37. - P. 937-950.
76. Sugiura, N. Magnetic studies of meteorites / N. Sugiura, D. W. Strangway // Meteoritics and the Early Solar System. Tucson: University of Arizona Press. - 1988. -P. 595-615.
77. Lewis, L. H. Inspired by nature: investigating tetrataenite for permanent magnet applications / L. H. Lewis, A. Mubarok, E. Poirier [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. - 2014. - Vol. 26, - № 6. - Art. 064213.
78. Baldokhin, Y. V. Transformations and fine magnetic structure of mechanically alloyed Fe-Ni alloys / Y. V. Baldokhin, V. V. Tcherdyntsev, S. D. Kaloshkin [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 1999. - Vol. 203, - № 1-3. - P. 313315.
79. Fukuhara, T. Magnetic contaminations of small iron meteorites, Odessa and Gibeon / T. Fukuhara, M. Funaki, H. Nagai // Antarctic Meteorites Research. - 1998. -Vol. 11. - P. 178-188.
80. Luecke, W. Geochemical zoning and magnetic mineralogy at Fe,Ni-alloy-troilite
interfaces of three iron meteorites from Morasko, Coahuila II, and Mundrabilla / W. Luecke, A. Kontny, U. Kramar // Meteoritics & Planetary Science. - 2014. - Vol. 49, -№ 5. - P. 750-771.
81. Gattacceca, J. Low temperature magnetic transition of chromite in ordinary chondrites / J. Gattacceca, P. Rochette, F. Lagroix, P.-E. Mathe, B. Zanda // Geophysical Research Letters. - 2011. - Vol. 38. - Art. L10203.
82. Klemme, S. Thermodynamic properties of hercynite (FeAl2O3) based on adiabatic calorimetry at low temperatures / S. Klemme, J. C. Van Miltenburg // American Mineralogist. - 2003. - Vol. 88, - № 1. - P. 68-72.
83. Gattacceca, J. Metal phases in ordinary chondrites: Magnetic hysteresis properties and implications for thermal history / J. Gattacceca [et al.] // Meteoritics & Planetary Science. - 2014. - Vol. 49. - P. 652-676.
84. Фрауэнфельдер, Г. Эффект Мессбауэра: монография / Г. Фраунфельдер. -М.: Атомиздат, 1964. - 140 с.
85. Вертхейм, Г. Эффект Мессбауэра / Г. Вертхейм. - М.: Мир, 1966. - 172 с.
86. Vertes, A. Mössbauer spectroscopy / A. Vertes, L. Korecz, K. M. Burger. -Budapest: Akademiai Kiado. - 1979. - 432 p.
87. Gütlich, P. Mössbauer Spectroscopy and Transition Metal Chemistry. Fundamentals and Applications / P. Gutlich, E. Bill, A. Trautwein. - Berlin/Heidelberg: Springer. - 2011. - 569 p.
88. Dos Santos, E. Magnetic hysteresis properties and 57Fe Mössbauer spectroscopy of iron and stony-iron meteorites: Implications for mineralogy and thermal history / E. Dos Santos, J. Gattacceca, P. Rochette, R. B. Scorzelli, G. Fillion // Physics of the Earth and Planetary Interiors. - 2015. - Vol. 242. - P. 50-64.
89. Maksimova, A. A. Spinels in meteorites: observation using Mössbauer spectroscopy / A. A. Maksimova, A. V. Chukin, I. Felner, M. I. Oshtrakh // Minerals. -2019. - Vol. 9. - Art. 42.
90. Maksimova, A. A. Applications of Mössbauer spectroscopy in meteoritical and planetary science, Part I: Undifferentiated meteorites / A. A. Maksimova, M. I. Oshtrakh // Minerals. - 2021. - Vol. 11. - Art. 612.
91. Maksimova, A. A. Applications of Mossbauer spectroscopy in meteoritical and planetary science, Part II: Differentiated meteorites, Moon, and Mars / A. A. Maksimova, M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh // Minerals. - 2021. - Vol. 11. - Art. 614.
92. Goryunov, M. V. Mossbauer spectroscopy of meteorites Part 4: Differentiated meteorites - stony-iron and iron / M. V. Goryunov, A. A. Maksimova, M. I. Oshtrakh // Mossbauer Effect Reference and Data Journal. - 2021. - Vol. 44. - P. 79-89. (ISSN 01639587).
93. Oshtrakh, M. I. Application of Mossbauer spectroscopy in the study of meteorites / M. I. Oshtrakh, A. A. Maksimova, M. V. Goryunov, E. V. Petrova // Meteoritics & Planetary Science (81st Annual Meeting of the Meteoritical Society) -2018. - Vol. 53. - Suppl. 1. - P. A232 (No 6092).
94. Oshtrakh, M. I. Mossbauer spectroscopy with a high velocity resolution: advances in the study of meteoritic iron-bearing minerals / M. I. Oshtrakh, V. I. Grokhovsky, E. V. Petrova, M. Yu. Larionov, M. V. Goryunov // Book of Abstract of the Workshop on the Modern Analytical Methods Applied to Earth and Planetary Sciences -Sopron, 2014. - LPI Contribution No 1821. - Lunar and Planetary Institute, Houston. -2014. - P. 17-18.
95. Goryunov, M. V. Iron meteorites and their weathering products: Mossbauer spectroscopy with a high velocity resolution of the iron-bearing minerals / M. V. Goryunov, G. A. Yakovlev, A. V. Chukin, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin, M. I. Oshtrakh // 8th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy 2015, Periodico di Mineralogia. - 2015. - P. 91-92.
96. Goryunov, M. V. Comparison of Mossbauer hyperfine parameters and phase composition in some iron meteorites / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin // XV International Conference Mossbauer Spectroscopy and Applications. - Rostov-on-Don: Southern Federal University Press, 2018. - P. 140.
97. Maksimova, A. A. Study of meteorites using Mossbauer spectroscopy / A. A. Maksimova, M. V. Goryunov, E. V. Petrova, M. I. Oshtrakh // XVI Latin American Conference on the Applications of the Mossbauer Effect. - Santiago: Universidad de Santiago de Chile. - 2018. - No T03.
98. Maksimova, A. A. X-ray diffraction, magnetization measurements and Mossbauer spectroscopy of iron-bearing phases in some undifferentiated and differentiated meteorites / A. A. Maksimova, E. V. Petrova, M. V. Goryunov, I. Felner, A. V. Chukin, E. Kuzmann, Z. Homonnay, M. I. Oshtrakh // XVI International Conference Mossbauer Spectroscopy and Applications. - Ekaterinburg: Institute of Metal Physics. - 2022. - P. 124-125.
99. Goryunov, M. V. 57Fe hyperfine parameters in Fe-Ni alloy from various meteorites / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh // XVI International Conference Mossbauer Spectroscopy and Applications. - Ekaterinburg: Institute of Metal Physics. 2022. - P. 136-137.
100. Goryunov, M. V. 57Fe hyperfine parameters and phase compositions in Fe-Ni-Co alloys from iron, stony-iron and stony meteorites / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh // International Conference on Hyperfine Interactions and their Applications. Book of Abstracts - Nara, 2023. - P. 75 (No P14).
101. Горюнов, М. В. Параметры сверхтонкой структуры ядер 57Fe и фазовый состав сплавов Fe-Ni-Co внеземного происхождения / М. В. Горюнов, М. И. Оштрах // Минералы: строение, свойства, методы исследования. - Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2024. - С. 43.
102. Oshtrakh, M. I. Mossbauer spectroscopy with a high velocity resolution: advances in the study of meteoritic iron-bearing minerals / M. I. Oshtrakh, A. A. Maksimova, M. V. Goryunov, G. A. Yakovlev, E. V. Petrova, M. Yu. Larionov, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin // Proceedings of the Workshop on the Modern Analytical Methods Applied to Earth and Planetary Sciences 2015. - Sopron: MicroMatLab Kft, 2015. - P. 43-86. (ISBN 978-963-12-1410-9).
103. Maksimova, A. A. Mossbauer spectroscopy of meteorites Part 1: Undifferentiated meteorites - carbonaceous, enstatite and ordinary chondrites / A. A. Maksimova, M. I. Oshtrakh // Mossbauer Effect Reference and Data Journal. - 2020. -Vol. 43. - P. 235-248. (ISSN 0163-9587).
104. Maksimova, A. A. Mossbauer spectroscopy of meteorites Part 2: Undifferentiated meteorites - ordinary chondrites / A. A. Maksimova, M. I. Oshtrakh //
Môssbauer Effect Reference and Data Journal. - 2021. - Vol. 44. - P. 21 -33. (ISSN 01639587).
105. Maksimova, A. A. Môssbauer spectroscopy of meteorites Part 3: Differentiated meteorites - Achondrites / A. A. Maksimova, M. I. Oshtrakh // Môssbauer Effect Reference and Data Journal. - 2021. - Vol. 44. - P. 51-59. (ISSN 0163-9587).
106. Lafleur, L. D. Môssbauer investigation of shocked and unshocked iron meteorites and fayalite / L. D. Lafleur, C. D. Goodman, E. A. King // Science. - 1968. -Vol. 162, - № 3859. - P. 1268-1270.
107. Albertsen, J. F. Structure of taenite in two iron meteorites / J. F. Albertsen, J. B. Jensen, J. M. Knudsen // Nature. - 1978. - Vol. 273, - № 5662. - P. 453-454.
108. Albertsen, J. F. Môssbauer effect studies of taenite lamellae of an iron meteorite Cape York (III. A) / J. F. Albertsen, M. Aydin, J. M. Knudsen // Physica Scripta. - 1978. - Vol. 17, - № 5-6. - P. 467-472.
109. Danon, J. Iron-nickel 50-50 superstructure in the Santa-Catharina meteorite / J. Danon, R. Scorzelli, I. S. Azevedo [et al.] // Nature. - 1979. - Vol. 277, - № 5695. -P. 283-284.
110. Danon, J. Santa Catharina meteorite and phase composition of irradiated Fe-Ni invar alloys / J. Danon, R. Scorzelli, I. S. Azevedo [et al.] // Nature. - 1980. - Vol. 284, - № 5752. - P. 237-238.
111. Albertsen, J. F. Meteorites and thermodynamic equilibrium in f.c.c. iron-nickel alloys (25-50% Ni) / J. F. Albertsen, J. M. Knudsen, N. O. Roy-Poulsen [et al.] // Physica Scripta. - 1980. - Vol. 22, - № 2. - P. 171-175.
112. Danon, J. Môssbauer studies of the Fe-Ni ordered phase (superstructure L10) in meteorites / J. Danon, R. Scorzelli, I. S. Azevedo // Journal de Physique Colloques. -1980. - Vol. 41, - № C1. - P. C1-363-C1-364.
113. Jago, R. A. The Santa Catharina meteorite and the equilibrium state of Fe-Ni alloys / R. A. Jago, P. E. Clark, P. L. Rossiter // Physica Status Solidi A. - 1982. - Vol. 74, - № 1. - P. 247-254.
114. Larsen, L. Order-disorder transitions in iron-nickel (50-50%) alloys from iron meteorites as studied by Môssbauer spectroscopy / L. Larsen, H. Roy-Poulsen, N. O. Roy-
Poulsen, L. Vistisen, J. M. Knudsen // Physical Review Letters. - 1982. - Vol. 48, - № 15. - P. 1054-1056.
115. Christiansen, A. Iron-nickel alloys in a taenite lamella from the iron meteorite Cape York as measured by conversion electron Mossbauer spectroscopy / A. Christiansen, L. Laisen, H. Roy-Poulsen, N. O. Roy-Poulsen, L. Vistisen // Physica Scripta. - 1984. - Vol. 29, - № 1. - P. 94-96.
116. Scorzelli, R. B. Mossbauer spectroscopy and X-ray diffraction studies of Fe-Ni order-disorder processes in a 35% Ni meteorite (Santa Catharina) / R. B. Scorzelli, J. Danon // Physica Scripta. - 1985. - Vol. 32, - № 2. - P. 143-148.
117. Scorzelli, R. B. Solid state transformations in Fe-Ni alloys from meteorites in powder form / R. B. Scorzelli, J. Danon, E. G. Da Silva // Hyperfine Interactions. - 1986.
- Vol. 28, - № 1-4. - P. 979-983.
118. Roy-Poulsen, H. A study of Ni-rich iron meteorites / H. Roy-Poulsen, J. M. Knudsen, L. Larsen, N. O. Roy-Poulsen, L. Vistisen // Hyperfine Interactions. - 1986. -Vol. 29, - № 1-4. - P. 1089-1092.
119. Scorzelli, R. Mossbauer study of shock-induced effects in the ordered alloy Fe50Ni50 in meteorites / R. Scorzelli, I. S. Azevedo, J. Danon, M. A. Meyers // Journal of Physics F: Metal Physics. - 1987. - Vol. 17, - № 9. - P. 1993-1997.
120. Aramu, F. Study by Mossbauer spectroscopy of an iron meteorite / F. Aramu, P. Brovetto, A. Delunas, V. Maxia, M. Murgia // Il Nuovo Cimento D. - 1990. - Vol. 12,
- № 7. - P. 1021-1024.
121. De Grave, E. Temperature dependence of the Mossbauer parameters of the Fe-Ni phases in the Santa Catharina meteorite / E. De Grave, R. E. Vandenberghe, P. M. A. De Bakker, A. Van Alboom, R. Vochten, R. Van Tassel // Hyperfine Interactions. - 1992.
- Vol. 70, - № 1-4. - P. 1009-1012.
122. De Grave, E. The effect of high external magnetic fields on the hyperfine interactions in the Fe-Ni phases of the Santa Catharina meteorite / E. De Grave, R. J. Pollard, R. E. Vandenberghe, P. M. A. De Bakker // Hyperfine Interactions. - 1994. -Vol. 94, - № 1-4. - P. 2349-2353.
123. Ouseph, P. J. Mossbauer spectra for iron bearing phases in the meteorite
Toluca / P. J. Ouseph, H. E. Groskreutz, A. A. Johnson // Meteoritics. - 1979. - Vol. 14,
- № 1. - P. 97-108.
124. Scorzelli, R. B. Phase composition and structure of Fe-Ni alloys in a unique Antarctic meteorite Yamato 791694 / R. B. Scorzelli, R. A. Pereira, C. A. C. Perez, A. A. R. Fernandes // Hyperfine Interactions. - 1994. - Vol. 94, - № 1-4. - P. 2343-2347.
125. Böttger, C. Mössbauer and X-ray studies of an iron meteorite sample / C. Böttger, S. J. Campbell, E. Wu, R. G. Smith // Hyperfine Interactions. - 1994. - Vol. 91,
- № 1-4. - P. 563-569.
126. Rancourt, D. G. Experimental proof of the distinct electronic structure of a new meteoritic Fe-Ni alloy phase / D. G. Rancourt, K. Lagarec, A. Densmore [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 1999. - Vol. 191, - № 3. - P. L255-L260.
127. Chadwick, J. Comments on the proposal of low-spin y-Fe-Ni (yLS) in meteorites as a new mineral / J. Chadwick // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 1997. - Vol. 174, - № 3. - P. 321-323.
128. Nakamura, Y. Mössbauer study of invar-type iron-nickel alloys / Y. Nakamura, M. Shiga, N. Shikazono // Journal of the Physical Society of Japan. - 1964. -Vol. 19, - № 7. - P. 1177-1181.
129. Valderruten, J. F. Study of Fe-Ni alloys produced by mechanical alloying / J. F. Valderruten, G. A. P. Alcazar, J. M. Greneche // Physica B: Condensed Matter. - 2006.
- Vol. 384, - № 1-2. - P. 316-318.
130. Paduani, C. A Mössbauer effect study of the Soledade meteorite / C. Paduani, C. A. S. Pérez, J. D. Ardisson // Brazilian Journal of Physics. - 2005. - Vol. 35, - № 3b.
- P. 667-669.
131. Torres, L. M. F. Structural and magnetic characterization of the "GASPAR" meteorite from Betéitiva, Boyacá, Colombia / L. M. F. Torres, G. A. P. Alcazar // Hyperfine Interactions. - 2014. - Vol. 224, - № 1-3. - P. 289-298.
132. Badjukov, D. D. Shock Wave-induced interaction between meteoritic iron and silicates / D. D. Badjukov, V. S. Rusakov, Y. G. Kupin // Petrology. - 2012. - Vol. 20, -№ 4. - P. 347-355.
133. Cesnek, M. Iron meteorite fragment studied by atomic and nuclear analytical methods / M. Cesnek, M. Stefanik, T. KmjeC, M. Miglierini // In: Proceedings of the International Conference «Mossbauer Spectroscopy in Materials Science 2016». - AIP Conference Proceedings, AIP Publishing. - 2016. - Vol. 1781. - Art. 020015.
134. Blukis, R. A high spatial resolution synchrotron Mossbauer study of the Tazewell IIICD and Esquel pallasite meteorites / R. Blukis, R. Ruffer, A. I. Chumakov, R. J. Harrison // Meteoritics & Planetary Science. - 2017. - Vol. 52, - № 5. - P. 925936.
135. Nichols, C. I. O. Variations in the magnetic properties of meteoritic cloudy zone / C. I. O. Nichols, J. F. J. Bryson, R. Blukis [et al.] // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. - 2020. - Vol. 21, - № 4. - Art. e2019GC008798.
136. Stefanik, M. Neutron activation analysis of meteorites at the VR-1 training reactor / M. Stefanik, M. Cesnek, L. Sklenka, T. Kmjec, M. Miglierini // Radiation Physics and Chemistry. - 2020. - Vol. 171. - Art. 108675.
137. Coey, J. M. D. Ferromagnetism of a graphite nodule from the Canyon Diablo meteorite / J. M. D. Coey, M. Venkatesan, C. B. Fitzgerald [et al.] // Nature. - 2002. -Vol. 420, - № 6911. - P. 156-159.
138. Kruse, O. A Mossbauer investigation of natural troilite from the Agpalilik meteorite / O. Kruse, T. Ericsson // Physics and Chemistry of Minerals. - 1988. - Vol. 15, - № 5. - P. 509-513.
139. Oshtrakh, M. I. Iron sulfide (troilite) inclusion extracted from Sikhote-Alin iron meteorite: Composition, structure and magnetic properties / M. I. Oshtrakh, Z. Klencsar, E. V. Petrova [et al.] // Materials Chemistry and Physics. - 2016. - Vol. 174. -P. 100-111.
140. Cuda, J. Low-temperature magnetic transition in troilite: A simple marker for highly stoichiometric FeS systems / J. Cuda, T. Kohout, J. Tucek [et al.] // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. - 2011. - Vol. 116, - № B11. - Art. B11205.
141. Cuda, J. In-field 57Fe Mossbauer spectroscopy below spin-flop transition in powdered troilite (FeS) mineral / J. Cuda, T. Kohout, J. Tucek [et al.] // In: Proceedings of the International Conference «Mossbauer Spectroscopy in Materials Science 2014». -
AIP Conference Proceedings, AIP Publishing LLC. -2014. - Vol. 1622. - P. 8-11.
142. Wojnarowska, A. New mineralogical phases identified by Mössbauer measurements in Morasko meteorite / A. Wojnarowska, T. Dziel, J. Galazka-Friedman, L. Karwowski // Hyperfine Interactions. - 2008. - Vol. 186, -№ 1-3. - P. 167-171.
143. Klencsar, Z. Interplay between magnetic order and the vibrational state of Fe in FeCr2S4 / Z. Klencsar, E. Kuzmann, Z. Homonnay [et al.] // Journal of Physics and Chemistry of Solids. - 2003. - Vol. 64, - № 2. - P. 325-331.
144. Gismelseed, A. M. Fe-bearing phases in a ureilite fragment from the asteroid 2008 TC3 (=Almahata Sitta meteorites): A combined Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction study / A. M. Gismelseed, Y. A. Abdu, M. H. Shaddad, H. C. Verma, P. Jenniskens // Meteoritics & Planetary Science. - 2014. - Vol. 49, - №№ 8. - P. 1485-1493.
145. Sitek, J. Phase analysis of Kosice meteorite: Preliminary results / J. Sitek, J. Dekan, J. Degmova, K. Sedlackova // In: Proceedings of the International Conference «Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2012». - AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics. - 2012. - Vol. 1489. - P. 164-168.
146. Sitek, J. Analysis of Kosice meteorite by Mössbauer spectroscopy / J. Sitek, J. Dekan, K. Sedlackova // Journal of Electrical Engineering. - 2016. - Vol. 67, - №2 4. - P. 307-310.
147. Ludwig, A. The investigation of chondritic meteorites by X-ray diffraction and Mossbauer effect methods / A. Ludwig, W. Zarek, E. Popiel // Acta Physica Polonica A. - 2001. - Vol. 100. - P. 761-765.
148. Verma, H. C. Systematics of Mössbauer absorption areas in ordinary chondrites and applications to newly fallen meteorite in Jodhpur, India / H. C. Verma, K. Jee, R. P. Tripathi // Meteoritics & Planetary Science. - 2003. - Vol. 38, - №№ 7. - P. 963967.
149. Bogusz, P. Classification of meteorites - Mössbauer comparative studies of three ordinary chondrites measured in different laboratories / P. Bogusz, K. Brzozka, B. Gorka, T. Szumiata, M. Wozniak, J. Galazka-Friedman // Acta Physica Polonica A. -2018. - Vol. 134, - № 5. - P. 1070-1075.
150. Vincze, I. Hyperfine field and magnetic moments in b.c.c. Fe-Co and Fe-Ni /
I. Vincze, I. A. Campbell, A. J. Meyer // Solid State Communications. - 1974. - Vol. 15,
- № 8. - P. 1495-1499.
151. Restrepo, J. Description in a local model of the magnetic field distributions of Fei-xNix disordered alloys / J. Restrepo, G. A. Pérez Alcázar, A. Bohórquez // Journal of Applied Physics. - 1997. - Vol. 81. - P. 4101-4103.
152. Kaloshkin, S. D. Mechanically alloyed low-nickel austenite Fe-Ni phase: evidence of single-phase paramagnetic state / S. D. Kaloshkin, V. V. Tcherdyntsev, Yu. V. Baldokhin, I. A Tomilin, E. V Shelekhov // Journal of Non-Crystalline Solids. - 2001.
- Vol. 287. - P. 329-333.
153. Van Cromphaut C. Mossbauer study of Meridiani Planum, the first iron-nickel meteorite found on the surface of Mars by the MER Opportunity / C. Van Cromphaut, V. G. De Resende, E. De Grave, R. E. Vandenberghe // Hyperfine Interactions. - 2008. -Vol. 186. - P. 65-75.
154. Costa, B. F. O. 57Fe Mossbauer Analysis of Meteorites and Tektites / B. F. O. Costa [et al.] // Minerals. - 2021. - Vol. 11. - Art. 628.
155. Fleischer, I. New insights into the mineralogy and weathering of the Meridiani Planum meteorite, Mars / I. Fleischer [et al.] // Meteoritics & Planetary Science. - 2011.
- Vol. 46, - № 1. - P. 21-34.
156. Желнин, С. Г. Железный метеорит Алискерово / С. Г. Желнин [и др.] // Метеоритика. - 1980. - Т. 39. - С. 54-63.
157. Chabot, N. L. A revised trapped melt model for iron meteorites applied to the IIIAB group / N. L. Chabot, B. Zhang // Meteoritics & Planetary Sciences. - 2022. - Vol. 57. - P. 200-227.
158. Weinke, H. H. Chemical and mineralogical investigation of a Mundrabilla specimen / H. H. Weinke // Meteoritics & Planetary Science. - 1977. - Vol. 12. - P. 384386.
159. Alenkina, I. V. Mossbauer spectroscopy with a high velocity resolution in the studies of nanomaterials / I. V. Alenkina [et al.] // Nanomaterials. - 2022. - Vol. 12. -Art. 3748.
160. Oshtrakh, M. I. Testing of velocity driving system in Mossbauer spectrometers
using reference absorbers / M. I. Oshtrakh, V. A. Semionkin // Hyperfine Interactions. -2021. - Vol. 242. - Art. 28.
161. Goryunov, M. V. A Comparative Study of Sikhote-Alin, Aliskerovo, Anyujskij and Sterlitamak iron meteorites using Mössbauer spectroscopy: Preliminary results / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh, A. V. Chukin, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin // XIII Международная конференция «Мессбауэровская спектроскопия и ее применения». - М.: ИМЕТ РАН, 2014. - С. 117.
162. Goryunov, M. V. Comparative study of Aliskerovo, Anyujskij, Sikhote-Alin and Sterlitamak iron meteorites using Mössbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh, A. V. Chukin, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin // International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect. Book of Abstracts. - Hamburg. - 2015. -P. 304.
163. Горюнов, М. В. Сравнительное исследование железных метеоритов Алискерово, Стерлитамак, Сихотэ-Алинь и Анюйский методом мессбауэровской спектроскопии с высоким скоростным разрешением / М. В. Горюнов, М. И. Оштрах, А. В. Чукин, В. И. Гроховский, В. А. Семенкин // Материалы III Международной конференции «Метеориты, астероиды, кометы». - Челябинск: ТЕТА, 2015. - С. 141-144.
164. Oshtrakh, M. I. Mössbauer spectroscopy with a high velocity resolution applied for the study of meteoritic iron-bearing minerals / M. I. Oshtrakh, V. I. Grokhovsky, E. V. Petrova, M. Yu. Larionov, M. V. Goryunov, V. A. Semionkin // Journal of Molecular Structure. - 2013. - Vol. 1044. - P. 268-278.
165. Goryunov, M. V. Comparative study of Aliskerovo, Anyujskij, Sikhote-Alin and Sterlitamak iron meteorites using Mössbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh, A. V. Chukin, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin // Hyperfine Interactions. -2016. - Vol. 237. - Art. 15.
166. Goryunov, M. V. Iron meteorites and their weathering products: Mössbauer spectroscopy with a high velocity resolution of the iron-bearing minerals / M. V. Goryunov, G. A. Yakovlev, A. V. Chukin, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin, M. I. Oshtrakh // European Journal of Mineralogy. - 2016. - Vol. 28. - P. 601-610.
167. Goryunov, M. V. Characterization of iron meteorites by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, magnetization measurements and Môssbauer spectroscopy: Gibeon IVA / M. V. Goryunov, G. Varga, Z. Dankhazi, I. Felner, A. V. Chukin, E. Kuzmann, Z. Homonnay, V. I. Grokhovsky, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science. - 2023. - Vol. 58. - P. 875-884.
168. Goryunov, M. V. Characterization of iron meteorites by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, magnetization measurements and Môssbauer spectroscopy: Mundrabilla IAB-ung / M. V. Goryunov, G. Varga, Z. Dankhazi, A. V. Chukin, I. Felner, E. Kuzmann, V. I. Grokhovsky, Z. Homonnay, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science. - 2023. - Vol. 58. - P. 1552-1562.
169. Goryunov, M. V. Characterization of Mundrabilla iron IAB-ung meteorite using scanning electron microscopy and Môssbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science (80th Annual Meeting of the Meteoritical Society). - 2017. - Vol. 52. - P. A109.
170. Goryunov, M. V. Mundrabilla IAB-ung iron meteorite: study by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, magnetization measurements and Môssbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, G. Varga, Z. Dankhazi, A. V. Chukin, I. Felner, E. Kuzmann, Z. Homonnay, V. I. Grokhovsky, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science (86th Annual Meeting of the Meteoritical Society). - 2024. - P. A160.
171. Goryunov, M. V. Study of Gibeon IVA iron meteorite by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, magnetization measurements and Môssbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, G. Varga, Z. Dankhazi, I. Felner, A. V. Chukin, E. Kuzmann, Z. Homonnay, V. I. Grokhovsky, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science (86th Annual Meeting of the Meteoritical Society). - 2023. - P. A108.
172. Goryunov, M. V. 57Fe hyperfine parameters and phase compositions in Fe-Ni-Co alloys from iron, stony-iron and stony meteorites / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh // Hyperfine Interactions. - 2024. - Vol. 245. - Art. 19.
173. Goryunov, M. V. Characterization of Fe-Ni-Co alloy extracted from Seymchan PMG meteorite using Môssbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, E. V. Petrova, V. I. Grokhovsky, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science (80th Annual
Meeting of the Meteoritical Society). - 2017. - Vol. 52. - P. A119.
174. Goryunov, M. V. Mössbauer spectroscopy of Mundrabilla and Gibeon iron meteorites: preliminary comparison / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh, Z. Klencsar, E. Kuzmann, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin // International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (ICAME 2017). - Saint-Petersburg, 2017. - P. 265.
175. Goryunov M.V. Magnetic features of some extraterrestrial Fe-Ni-Co alloys: study using magnetization measurements and Mössbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, I. Felner, G. Varga, Z. Dankhazi, A. V. Chukin, S. P. Naumov, G. Leitus, R. F. Muftakhetdinova, E. Kuzmann, Z. Homonnay, M. I. Oshtrakh // Physica B: Condensed Matter. - 2025. - Vol. 716. - Art. 417656.
176. Goryunov, M. V. Mössbauer spectroscopy of Mundrabilla and Gibeon iron meteorites / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh, Z. Klencsar, E. Kuzmann, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin // In: «Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2018», Book of Abstracts. - Prague: University of Chemistry and Technology. - 2018. -P. 25.
177. Goryunov, M. V. Mössbauer spectroscopy of Gibeon iron IVA meteorite / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science (80th Annual Meeting of the Meteoritical Society). - 2017. - Vol. 52. - P. A110.
178. Goryunov, M. V. Mössbauer spectroscopy of Sikhote-Alin, Aliskerovo, Anyujskij and Sterlitamak iron meteorites: Preliminary analysis of Fe-Ni-Co Minerals / M. V. Goryunov, A. V. Chukin, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science (77th Annual Meeting of the Meteoritical Society). - 2014. - Vol. 49. - P. A139.
179. Oshtrakh, M. I. Study of visually different areas in the Chinga iron meteorite fragment using Mössbauer spectroscopy with a high velocity resolution / M. I. Oshtrakh, M. V. Goryunov, V. I. Grokhovsky, A. V. Chukin, A. K. Shtolz, V. A. Semionkin // Hyperfine Interactions. - 2013. - Vol. 219. - P. 25-31.
180. Оштрах, М. И. Мессбауэровская спектроскопия с высоким скоростным разрешением в изучении железосодержащих фаз метеоритов / М. И. Оштрах, А. А. Максимова, М. В. Горюнов, Г. А. Яковлев, Е. В. Петрова, М. Ю. Ларионов, В. И. Гроховский, В. А. Семенкин // Материалы III Международной конференции
«Метеориты, астероиды, кометы». - Челябинск: ТЕТА, 2015. - С. 138-140.
181. Grokhovsky, V. I. Microstructural heterogeneity of metal in Chinga meteorite: study using Mossbauer spectroscopy with a high velocity resolution / V. I. Grokhovsky, M. I. Oshtrakh, K. A. Uymina, M. V. Goryunov, V. A. Semionkin // Meteoritics & Planetary Science (74th Annual Meeting of the Meteoritical Society). - 2011. - Vol. 46. - P. A82.
182. Oshtrakh, M. I. Mossbauer study of visually different regions in the iron meteorite Chinga: Preliminary results / M. I. Oshtrakh, V. I. Grokhovsky, K. A. Uymina, M. V. Goryunov, V. A. Semionkin // Book of Abstracts of the International Conference on the Applications of the Mossbauer Effect. - Kobe, 2011. - P. 210.
183. Oshtrakh, M. I. Study of visually different areas in the Chinga iron meteorite fragment using Mossbauer spectroscopy with a high velocity resolution: Preliminary results / M. I. Oshtrakh, M. V. Goryunov, V. I. Grokhovsky, A. V. Chukin, A. K. Shtolz, V. A. Semionkin // Book of Abstracts of the 8th International Symposium on the Industrial Applications of the Mossbauer Effect. - Dalian, 2012. - P. 136.
184. Goryunov, M. V. Study of Chinga meteorite fragment Using X-ray diffraction and Mossbauer spectroscopy with a high velocity resolution: Preliminary results / M. V. Goryunov, M. I. Oshtrakh, V. I. Grokhovsky, A. V. Chukin, A. K. Shtolz, V. A. Semionkin // Сборник материалов XII Международной конференции «Мессбауэровская спектроскопия и ее применения». - М.: ИМЕТ РАН, 2012. - С. 145.
185. Горюнов, М. В. Изучение визуально различных областей фрагмента железного метеорита Чинге с помощью мессбауэровской спектроскопии / М. В. Горюнов, М. И. Оштрах, В. И. Гроховский, В. А. Семенкин // Материалы IV Всероссийской молодежной научной конференции «Минералы, строение, свойства, методы исследования». - Екатеринбург: УрО РАН, 2012. - С. 119-121.
186. Goryunov, M. V. Characterization of iron meteorites by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, magnetization measurements and Mossbauer spectroscopy: Kayakent IIIAB / M. V. Goryunov, G. Varga, Z. Dankhazi, A. V. Chukin, I. Felner, E. Kuzmann, Z. Homonnay, R. F. Muftakhetdinova, V. I. Grokhovsky, M. I.
Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science - 2025. - Vol. 60. - P. 1421-1432.
187. Goryunov, M. V. Study of Kayakent IIIAB iron meteorite by magnetization measurements and Mössbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, I. Felner, G. Varga, Z. Dankhazi, A. V. Chukin, E. Kuzmann, Z. Homonnay, M. I. Oshtrakh // 87th Annual Meeting of the Meteoritical Society (July 14-18, 2025, Perth). - 2025. - LPI Contribution No. 3088. - No. 5021.
188. Oshtrakh, M. I. Study of metallic Fe-Ni-Co alloy and stony part isolated from Seymchan meteorite using X-ray diffraction, magnetization measurement and Mössbauer spectroscopy / M. I. Oshtrakh, A. A. Maksimova, M. V. Goryunov, E. V. Petrova, I. Felner, A. V. Chukin, V. I. Grokhovsky // Journal of Molecular Structure. - 2018. - Vol. 1174. - P. 112-121.
189. Oshtrakh, M. I. A study of metallic Fe-Ni-Co alloy and stony part isolated from Seymchan meteorite using X-ray diffraction, magnetization measurement and Mössbauer spectroscopy / M. I. Oshtrakh, A. A. Maksimova, M. V. Goryunov, E. V. Petrova, I. Felner, A. V. Chukin, V. I. Grokhovsky // Book of Abstracts of the III International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy. - Bodrum, 2017. - P. 83.
190. Goryunov, M. V. Comparison of the iron-bearing crystals and phases from Tamdakht H5 and Annama H5 ordinary chondrites by X-ray diffraction, magnetization measurements and Mössbauer spectroscopy / M. V. Goryunov, E. V. Petrova, A. V. Chukin, A. A. Maksimova, G. Varga, Z. Dankhazi, I. Felner, G. Leitus, M. Gritsevich, E. Kuzmann, Z. Homonnay, T. Kohout, M. I. Oshtrakh // Meteoritics & Planetary Science. - 2025. - Vol. 60. - P.1520-1544.
191. Goryunov, M. V. X-ray diffraction, magnetization measurements and Mössbauer spectroscopy of iron-bearing phases from Tamdakht H5 and Annama H5 meteorites / M. V. Goryunov, E. V. Petrova, A. V. Chukin, I. Felner, G. Varga, Z. Dankhazi, G. Leitus, M. Gritsevich, E. Kuzmann, Z. Homonnay, T. Kohout, M.I. Oshtrakh // 87th Annual Meeting of the Meteoritical Society (July 14-18, 2025, Perth). -2025. - LPI Contribution No. 3088. - No 5022.
192. Goryunov, M. V. Study of Fe-Ni-Co alloys from some iron and stony-iron meteorites by X-ray diffraction, magnetization measurement and Mössbauer
spectroscopy / M.V. Goryunov, A. V. Chukin, I. Felner, G. Varga, Z. Dankhazi, G. Leitus, S. P. Naumov, E. Kuzmann, Z. Homonnay, M. I. Oshtrakh // 87th Annual Meeting of the Meteoritical Society (July 14-18, 2025, Perth). - 2025. - LPI Contribution No. 3088. -No 5023.
193. Goryunov, M. V. Mossbauer spectroscopy and magnetization measurement of Fe-Ni-Co alloys from some meteorites / M. V. Goryunov, I. Felner, G. Leitus, A. V. Chukin, S. P. Naumov, G. Varga, Z. Dankhazi, E. Kuzmann, Z. Homonnay, M. I. Oshtrakh // Book of Abstracts of the 38th International Conference on the Applications of the Mossbauer Effect and the International Conference on Hyperfine Interactions and their Applications. - Gdansk, 2025. - P. 218.
194. Bardos D. I. Mean magnetic moments in bcc Fe-Co alloys / D. I. Bardos // Journal of Applied Physics. - 1969. - Vol. 40. - P.1371-1372.
195. Petrova E. V. Mossbauer spectroscopy, X-ray diffraction and magnetization study of Tamdakht H5 and Annama H5 ordinary Chondrites / E. V. Petrova, M. V. Goryunov, A. V. Chukin, A. A. Maksimova, G. Leitus, I. Felner, G. Varga, Z. Dankhazi, M. Gritsevich, E. Kuzmann, Z. Homonnay, T. Kohout, M. I. Oshtrakh // Book of Abstracts of the 38th International Conference on the Applications of the Mossbauer Effect and the International Conference on Hyperfine Interactions and their Applications. - Gdansk, 2025. - P. 219.
196. Felner, I. Unusual magnetic properties and superconductivity in sulfur-doped amorphous carbon powder / I. Felner, E. Prilutskiy // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. - 2012. - Vol. 25. - P. 2547-2555.
197. Larkin, G. Indications of superconductivity in doped highly oriented pyrolytic graphite / G. Larkin, Y. Vlasov // Superconductor Science and Technology. - 2011. -Vol. 24. - Art. 092001.
198. Felner, I. Peculiar magnetic observations in pathological human liver / I. Felner, I. V. Alenkina, A. V. Vinogradov, M. I. Oshtrakh // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2016. - Vol. 399. - P. 118-122.
199. Alenkina, I. V. The iron state in spleen and liver tissues from patients with hematological malignancies studied using magnetization measurements and Mossbauer
spectroscopy / I. V. Alenkina A. V. Vinogradov, I. Feiner, T. S. Konstantinova, E. Kuzmann, V. A. Semionkin, M. I. Oshtrakh // Cell Biochemistry and Biophysics. - 2019.
- Vol. 77. - P. 33-46.
200. Felner, I. Peculiar magnetic features and superconductivity in sulfur doped amorphous carbon / I. Felner // Magnetochemistry. - 2016. - Vol. 2. - Art. 34.
201. Oshtrakh, M. I. Temperature dependent high velocity resolution Mössbauer spectroscopic study of iron nickel phosphide microcrystals (rhabdites) extracted from Sikhote-Alin iron meteorite / M. I. Oshtrakh, M. Yu. Larionov, V. I. Grokhovsky, V. A. Semionkin // Journal of Alloys and Compounds. - 2011. - Vol. 509, № 5. - P. 17801784.
202. Kleinerman N. M. Decomposition and formation of fcc FeNi precipitates in dilute Fe-Ni alloy / N. M. Kleinerman, A. V. Protasov, S. P. Naumov, E. B. Marchenkova, M. V. Petrik, I. K. Razumov, V. G. Pushin, N. V. Mushnikov, Yu. N. Gornostyrev // Journal of Material Research. - 2025. - Vol. 40. - P. 1025-1033.
203. Goryunov M. V. Mössbauer spectroscopy with high velocity resolution applied to the study of iron-bearing phases in meteorites / M. V. Goryunov, E. V. Petrova, A. A. Maksimova, M. I. Oshtrakh // Geochemistry International. - 2025. - Vol. 63, № 10. - P. 925-941.
204. Maksimova, A. A. Mössbauer parameters of ordinary chondrites influenced by the fit accuracy of the troilite component: An example of Chelyabinsk LL5 meteorite / A. A. Maksimova [et al.] // Hyperfine Interactions. - 2016. - Vol. 237. - Art. 33.
205. Maksimova, A. A. Revealing of the minor iron-bearing phases in the Mössbauer spectra of Chelyabinsk LL5 ordinary chondrite fragment / A. A. Maksimova, A. V. Chukin, M. I. Oshtrakh // Proceedings of the International Conference «Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2016». - AIP Conference Proceedings, AIP Publishing. - 2016. - Vol. 1781. - Art. 020016.
206. Kohout, T. Annama H chondrite - mineralogy, physical properties, cosmic ray exposure, and parent body history / T. Kohout [et al.] // Meteoritics & Planetary Science.
- 2017. - Vol. 52. - P. 1525-1541.
207. Kleinerman, N. M. Structural transformations of low-nickel Fe-Ni alloys
probed by Mossbauer spectroscopy / N. M. Kleinerman, N. V. Mushnikov, A. V. Protasov, V. S. Gaviko, O. A. Golovnya, S. P. Naumov // Journal of Alloys and Compounds. - 2023. - Vol. 962. - Art. 171132.
БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю огромную благодарность своему научному руководителю, главному научному сотруднику кафедры экспериментальной физики ФТИ УрФУ, д.ф.-м.н М.И. Оштраху за неоценимую помощь, профессиональное руководство, постоянное внимание к работе и всестороннюю поддержку на всех этапах проведения исследований и подготовки диссертационной работы. Я благодарен сотрудникам лаборатории мессбауэровской спектроскопии кафедры экспериментальной физики ФТИ УрФУ к.ф.-м.н. В.А. Семенкину, Е.Г. Новикову, к.ф.-м.н. М.В. Ушакову, к.ф.-м.н. И.А. Аленькиной, к.ф.-м.н. А.А. Максимовой, а также С.П. Наумову (Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург) за помощь в проведении долговременных непрерывных измерений мессбауэровских спектров образцов метеоритов, продуктивные дискуссии и создание творческой атмосферы. Я выражаю признательность к.ф.-м.н. А.В. Чукину за помощь при проведении измерений рентгеновской дифракции вещества метеоритов и анализе полученных результатов, Г.А. Яковлеву (ФТИ УрФУ), Dr. Z. Dankházi и G. Varga (Eotvos Loránd University, Budapest, Hungary) за помощь при проведении экспериментов по сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии метеоритов. Я также благодарен Prof. I. Felner (The Hebrew University, Jerusalem, Israel) и Dr. G. Leitus (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel) за помощь в проведении магнитных измерений вещества метеоритов и за ценные советы Prof. I. Felner при интерпритации результатов в главе 4.1. Хотел бы поблагодарить к.т.н. В.И. Гроховского, к.ф.-м.н. Е.В. Петрову и Р.Ф. Муфтахетдинову (кафедра физических методов и приборов контроля качества ФТИ УрФУ), заведующего кафедрой экспериментальной физики к.ф.-м.н. В.Ю. Иванова, Prof. E. Kuzmann и Prof. Z. Homonnay (Eotvos Loránd University, Budapest, Hungary), к.г.-м.н. С.В. Берзина (Интститут геологии и геохимии им. А.Н.
Заварицкого, Екатеринбург), д.ф.-м.н. Б.В. Шульгина за консультации и ценные
замечания, которые сделали данную работу лучше. Отдельные слова благодарности К.Б. Бирюковой за помощь в оформлении диссертации.
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.