Change in the Free Volume in Amorphous Al88Ni10Y2 Alloy under Plastic Deformation

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

The surface morphology and structure of the amorphous Al88Ni10Y2 alloy subjected to deformation by multiple cold rolling were studied using X-ray diffraction and scanning electron microscopy. It was shown that during plastic deformation, steps are formed on the surface of the amorphous alloy due to the emergence of shear bands on the surface. It was found that aluminum crystals are formed in the deformed alloy. The steps on the surface of the deformed alloy were analyzed using the images obtained by the scanning electron microscopy method. It was shown that the length of the steps remains approximately the same when examining the surface of different areas of the deformed alloy. An assessment was made of the change in the fraction of free volume in the studied alloy during plastic deformation. The applied methodology made it possible to assess the difference in the density of undeformed and deformed alloys of different compositions using electron microscopic images. Determining the change in free volume content in amorphous alloys subjected to plastic deformation is a key factor in studying the ways of forming amorphous-nanocrystalline structures with improved mechanical properties.

Авторлар туралы

V. Chirkova

Yu.A. Osipyan Institute of Solid State Physics RAS

Email: valyffkin@issp.ac.ru
Chernogolovka, 142432

N. Volkov

Yu.A. Osipyan Institute of Solid State Physics RAS

Email: valyffkin@issp.ac.ru
Chernogolovka, 142432

G. Abrosimova

Yu.A. Osipyan Institute of Solid State Physics RAS

Email: valyffkin@issp.ac.ru
Chernogolovka, 142432

A. Aronin

Yu.A. Osipyan Institute of Solid State Physics RAS

Email: valyffkin@issp.ac.ru
Chernogolovka, 142432

Әдебиет тізімі

  1. Becker M., Kuball A., Ghavimi A., Adam B., Busch R., Gallino I., Balle F. // Materials. 2022. V. 15. No 21. P. 7673. https://www.doi.org/10.3390/ma15217673
  2. Gao M.H., Zhang S.D., Yang B.J., Qiu S., Wang H.W., Wang J.Q. // Appl. Surf. Sci. 2020. V. 530. P. 147211. https://www.doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147211
  3. Ming W., Guo X., Xu Y., Zhang G., Jiang Z., Li Y., Li X. // Ceram. Int. 2023. V. 49. No 2. P. 1585. https://www.doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.349
  4. Meenuga S.R., Babu D.A., Majumdar B., Birru A.K., Guruvidyathri K., Raja M.M. // J. Magn. Magn. Mater. 2023. V. 584. P. 171087. https://www.doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171087
  5. Jin Y., Inoue A., Kong F.L., Zhu S.L., Al-Marzouki F., Greer A.L. // J. Alloys Compd. 2020. V. 832. P. 154997. https://www.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.154997
  6. Zhang C.Y., Zhu Z.W., Li S.T., Wang Y.Y., Li Z.K., Li H., Yuan G., Zhang H.F. // J. Mater. Sci. 2024. V. 181. P. 115. https://www.doi.org/10.1016/j.jmst.2023.09.022
  7. Люборский Ф.Е. Аморфные металлические сплавы. М.: Металлургия, 1987. 584 с.
  8. Greer A.L. // Science. 1995. V. 267. No 5206. P. 1947. https://www.doi.org/10.1126/science.267.5206.1947
  9. Turnbull D., Cohen M.H. // J. Chem. Phys. 1970. V. 52. No 6. P. 3038. https://www.doi.org/10.1063/1.1673434
  10. Astanin V., Gunderov D., Titov V., Asfandiyarov R. // Metals. 2022. V. 12. No 8. P. 1278. https://www.doi.org/10.3390/met12081278
  11. Chen Z.Q., Huang L., Wang F., Huang P., Lu T.J., Xu K.W. // Mater. Des. 2016. V. 109. P. 179. https://www.doi.org/10.1016/j.matdes.2016.07.069
  12. Doolittle A.K. // J. Appl. Phys. 1951. V. 22. No 12. P. 1471. https://www.doi.org/10.1063/1.1699894
  13. Ramachandrarao P., Cantor B., Cahn R.W. // J. Non. Cryst. Solids. 1977. V. 24. No 1. P. 109. https://www.doi.org/10.1016/0022-3093(77)90065-5
  14. Soshiroda T., Koiwa M., Masumoto T. // J. Non. Cryst. Solids. 1976. V. 22. No 1. P. 173. https://www.doi.org/10.1016/0022-3093(76)90017-X
  15. Lou Y., Liu X., Yang X., Ge Y., Zhao D., Wang H., Zhang L.-C., Liu Z. // Intermetallics. 2020. V. 118. P. 106687. https://www.doi.org/10.1016/j.intermet.2019.106687
  16. Spaepen F. // Acta Metall. 1977. V. 25. No 4. P. 407. https://www.doi.org/10.1016/0001-6160(77)90232-2
  17. Argon A.S. // Acta Metall. 1979. V. 27. No 1. P. 47. https://www.doi.org/10.1016/0001-6160(79)90055-5
  18. Greer A.L., Cheng Y.Q., Ma E. // Mater. Sci. Eng. R. 2013. V. 74. No 4. P. 71. https://www.doi.org/10.1016/j.mser.2013.04.001
  19. Rösner H., Peterlechner M., Kübel C., Schmidt V., Wilde G. // Ultramicroscopy. 2014. V. 142. P. 1. https://www.doi.org/10.1016/j.ultramic.2014.03.006
  20. Liu C., Roddatis V., Kenesei P., Maaß R. // Acta Mater. 2017. V. 140. P. 206. https://www.doi.org/10.1016/j.actamat.2017.08.032
  21. Чиркова В.В., Абросимова Г.Е., Першина Е.А., Волков Н.А., Аронин А.С. // Поверхность. Рентген. синхротр. и нейтрон. исслед. 2023. No 11. С. 16. https://www.doi.org/10.31857/S1028096023110080
  22. Tsai A.-P., Kamiyama T., Kawamura Y., Inoue A., Masumoto T. // Acta Mater. 1997. V. 45. No 4. P. 1477. https://www.doi.org/10.1016/S1359-6454(96)00268-6
  23. Anghelus A., Avettand-Fènoël M.-N., Cordier C., Taillard R. // J. Alloys Compd. 2015. V. 651. V. 454. https://www.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.08.102
  24. Park J.S., Lim H.K., Kim J.-H., Chang H.J., Kim W.T., Kim D.H., Fleury E. // J. Non-Cryst. Solids. 2005. V. 351. No 24-26. P. 2142. https://www.doi.org/10.1016/J.JNONCRYSOL.2005.04.070
  25. Hebert R.J., Perepezko J.H., Rösner H., Wilde G. // Beilstein J. Nanotechnol. 2016. V. 7. No 1. P. 1428. https://www.doi.org/10.3762/bjnano.7.134
  26. Аронин А.С., Волков Н.А., Першина Е.А. // Поверхность. Рентген. синхротр. и нейтрон. исслед. 2024. No 1. C. 33. https://www.doi.org/10.31857/S1028096024010054
  27. Aronin A.S., Louzguine-Luzgin D.V. // Mech. Mater. 2017. V. 113. P. 19. https://www.doi.org/10.1016/j.mechmat.2017.07.007
  28. Gunderov D., Astanin V., Churakova A., Sitdikov V., Ubyivovk E., Islamov A., Wang J.T. // Metals. 2020. V. 10. No 11. P. 1433. https://www.doi.org/10.3390/met10111433
  29. Абросимова Г.Е., Астанин В.В., Волков Н.А., Гундеров Д.В., Постнова Е.Ю., Аронин А.С. // ФММ. 2023. T. 124. No 7. C. 622. https://www.doi.org/10.31857/S0015323023600521
  30. He J., Kaban I., Mattern N., Song K., Sun B., Zhao J., Kim D.H., Eckert J., Greer A.L. // Sci. Reports. 2016. V. 6. P. 25832. https://www.doi.org/10.1038/srep25832

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».