О природе уменьшения скорости процесса упорядочения по типу В2 твердого раствора Cu–Pd при приближении состава к эквиатомному

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Современными методами высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии исследованы изменения структуры твердого раствора Cu (51 ат. %)–Pd. Установлен характер концентрационного расслоения неупорядоченного твердого раствора. Результаты могут быть положены в обоснование малой скорости процесса упорядочения при приближении состава к эквиатомному.

About the authors

В. Иевлев

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук

Author for correspondence.
Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр., 49

А. Никитин

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1

А. Хомич

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1

Н. Рошан

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр., 49

В. Касьянов

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр., 49

И. Трунькин

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук; Московский физико-технический институт

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр., 49; Россия, 141701, Московская обл., Долгопрудный, Институтский пер., 9

А. Донцов

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр., 49

С. Горбунов

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр., 49

К. Солнцев

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр., 49

И. Павлов

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Курчатовского комплекса “Кристаллография и фотоника”
НИЦ “Курчатовский институт”

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119333, Москва, Ленинский пр., 59

А. Васильев

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Курчатовского комплекса “Кристаллография и фотоника”
НИЦ “Курчатовский институт”; Московский физико-технический институт; Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: neorganmat@igic.ras.ru
Россия, 119333, Москва, Ленинский пр., 59; Россия, 141701, Московская обл., Долгопрудный, Институтский пер., 9; Россия, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1

References

  1. Huang P., Menon S., de Fontaine D. On the Cu–Pd Phase Diagram // J. Phase Equilibr. 1991. V. 12. № 1. P. 3–5.
  2. Алефельд Г., Фелькль М. Водород в металлах. М.: Мир, 1991. Т. 1. 475 с.
  3. Manchester F.D., San-Martin A., Pitre J.M. The H-Pd (Hydrogen-Palladium) System // J. Phase Equilibr. 1994. V. 15. № 1. P. 62–83.
  4. Бурханов Г.С., Горина Н.Б., Кольчугина Н.Б., Кореновский Н.Л., Рошан Н.Р., Словецкий Д.И., Чистов Е.М. Сплавы палладия с редкоземельными металлами – перспективные материалы для водородной энергетики // Тяжелое машиностроение. 2007. № 11. С. 17–20.
  5. Burkhanov G.S., Gorina N.B., Kolchugina N.B., Roshan N.R. Palladium-Based Alloy Membranes for Separation of High Purity Hydrogen from Hydrogen-Containing Gas Mixtures // Platin. Met. Rev. 2011. V. 55. P. 3–12. https://doi.org/10.1595/147106711X540346
  6. Gorbunov S.V., Kannykin S.V., Penkina T.N., Roshan N.R., Chustov E.M., Burkhanov G.S. Palladium–Lead Alloys for the Purification of Hydrogen-Containing Gas Mixtures and the Separation of Hydrogen from Them // Russ. Metall. (Met.). 2017. № 1. P. 54–59. https://doi.org/10.1134/S0036029517010050
  7. Волков А.Ю., Кругликов Н.А. Влияние пластической деформации на кинетику упорядочения фазовых превращений Cu–47Pd // Физика металлов и металловедение. 2008. Т. 105. № 2. С. 215–224.
  8. Волков А.Ю. Исследование кинетики упорядочения и разупорядочения в сплаве Cu–40Pd // Физика металлов и металловедение. 2001. Т. 92. № 3. С. 59–64.
  9. Волков А.Ю., Новикова О.С., Антонов Б.Д. Формирование упорядоченной структуры в сплаве Cu–49 ат. % Pd // Неорган. материалы. 2012. Т. 48. № 12. С. 1325–1330.
  10. Ievlev V.M., Solntsev K.A., Yaroslavtsev A.B., Vasiliev A.L., Gorbunov S.V., Dontsov A.I., Roshan N.R., Kannykin S.V., Ovcharov A.V., Bugakov A.V. Dependence of the Atomic Structure of Solid Solutions in the Pd–Cu System on the Composition // Processes. 2022. V. 10. № 12. P. 2632. https://doi.org/10.3390/xxxxx
  11. Franke P., Neuschütz D. Au–Ni (Gold–Nickel) // Binary Systems. Part 5: Binary Systems Supplement. 1. P. 1–4.
  12. Sinclair R., Gronsky R., Tomas G. // Acta Metall. 1976. V. 8A. P. 525.
  13. Томас Г., Гориндж М. Дж. Просвечивающая электронная микроскопия материалов: Пер. с англ. / Под ред. Вайнштейна Б.К. М.: Наука. 1983. 320 с.
  14. Ievlev V.M., Prizhimov A.S., Boldyreva A.V. Interaction of Hydrogen Atoms with Grain Boundaries in Palladium Bicrystals // Inorg. Materials. 2018. V. 54. № 5. P. 421–425. https://doi.org/10.1134/S0020168518050047
  15. Asaoka K., Kovayama N. Temperature Dependence of Thermal Expansion Coefficient For Palladium-Based Binary Alloy // Dent. Mater. J. 1990. V. 9. № 1. P. 47–57.
  16. Иевлев В.М., Донцов А.И., Канныкин С.В., Прижимов А.С., Солнцев К.А., Рошан Н.Р., Горбунов С.В. Коэффициент термического расширения твердого раствора Pd–Cu // Неорган. материалы. 2020. Т. 56. № 12. С. 1294–1297. https://doi.org/10.31857/S0002337X20120064
  17. Nishiyama Z. X-ray Investigation of the Mechanism of the Transformation from Face-Centered Cubic Lattice to Body-Centered Cubic // Sci. Rep. Tohou Imp. Univ. 1934. V. 23. P. 637–664.
  18. Wasserman G. Influence of the α–α-Transformation of an Irreversible Ni Steel onto Crystal Orientation and Tensile Strength // Arch. Eisenhuttenwes. 1933. V. 45. P. 145–170.
  19. Gottstein G. Physical Foundations of Materials Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. 400 p.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (123KB)
3.

Download (1MB)
4.

Download (2MB)
5.

Download (2MB)
6.

Download (556KB)
7.

Download (364KB)
8.

Download (2MB)
9.

Download (5MB)
10.

Download (1MB)

Copyright (c) 2023 В.М. Иевлев, И.С. Павлов, К.А. Солнцев, С.В. Горбунов, А.И. Донцов, И.Н. Трунькин, В.С. Касьянов, Н.Р. Рошан, А.А. Хомич, А.А. Никитин, А.Л. Васильев

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies