+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Кинетика A1↔B2 фазовых превращений в сплавах Cu-Pd вблизи эквиатомного состава

Кинетика A1↔B2 фазовых превращений в сплавах Cu-Pd вблизи эквиатомного состава
  • Автор:

    Новикова, Оксана Сергеевна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2015

  • Место защиты:

    Екатеринбург

  • Количество страниц:

    163 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1 Диаграмма состояния сплавов системы Си-Рё 
1.2 Влияние фазовых превращений на свойства сплавов Си-Рё



ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Диаграмма состояния сплавов системы Си-Рё

1.2 Влияние фазовых превращений на свойства сплавов Си-Рё

1.3 Кривые изотермических превращений порядок<-»беспорядок

1.4 Влияние пластической деформации на кинетику

атомного упорядочения в сплавах медь-палладий

1.5 Влияние предварительной пластической деформации

на процессы рекристаллизации в упорядочивающихся сплавах


1.6 Постановка задачи исследования
ГЛАВА 2 Материал и методика эксперимента
2.1 Материал исследования
2.2 Методы испытаний
ГЛАВА 3 Эволюция микроструктуры и механических свойств сплава Си-47Рё
в процессе атомного упорядочения
3.1 Влияние различных исходных состояний на формирование упорядоченной структуры в сплаве Си-47Рё
3.1.1 Фазовый состав образцов сплава Си-47Рё
в различных исходных состояниях
3.1.2 Электросопротивление закаленных и деформированных образцов сплава Си-47Рё
3.1.3 Рентгеноструктурный анализ тонких лент сплава Си-47Рё после ИПД и изотермического отжига при 400°С
3.2 Микроструктура тонких лент сплава Си-47Рё
3.3 Формирование упорядоченной микроструктуры в тонкой ленте
сплава Си-47Рё
3.4 Механические свойства ленты сплава Си-47Рё
3.5 Диаграммы кинетики изотермического упорядочения
сплава Си-47Рё после закалки

3.6 Оценка энергии активации атомного упорядочения исходно закаленного сплава Си-47Рё
3.7 Построение диаграмм кинетики и расчет энергии активации атомного упорядочения сплава Си-47Рё после ИПД
3.8 Заключение к ГЛАВЕ
ГЛАВА 4 Кинетика упорядочения в эквиатомном сплаве СиРё
4.1 Влияние различных исходных состояний на формирование упорядоченной структуры в сплаве СиРё
4.1.1 Изменение удельного электросопротивления при нагреве образцов эквиатомного сплава СиРё
4.1.2 Взаимосвязь удельного электросопротивления и фазового состава образцов эквиатомного сплава СиРё
при изотермической выдержке при температуре 350°С
4.2 Оценка энергии активации атомного упорядочения
эквиатомного сплава СиРё после ИПД
4.3 Структура и свойства эквиатомного сплава СиРё
в хорошо упорядоченном состоянии
4.4 Эволюция микроструктуры эквиатомного сплава после ИПД
4.5 Заключение к ГЛАВЕ
ГЛАВА 5 Определение температурной границы А1—» (А1+В2)
фазового превращения в сплаве Си-55Рё
5.1 Влияние различных исходных состояний на формирование упорядоченной структуры в сплаве Си-55Рё
5.1.1 Изучение превращения беспорядок-порядок в сплаве Си-55Рё резистометрическим методом
5.1.2 Изменение удельного электросопротивления и фазового состава образцов сплава Си-55Рё при изотермической выдержке
5.2 Дифрактограммы после выдержки при различных температурах
5.3 Зависимости электросопротивления и микротвердости
образцов сплава после ИПД от продолжительности отжигов

5.4 Микроструктура образца сплава Си-55Рё после ИПД
и отжига при температуре 500°С в течение двух недель
5.5 Изменение удельного электросопротивления сплава
в двухфазном состоянии от температуры
5.6 Заключение к ГЛАВЕ
ГЛАВА 6 Разработка материала с широким диапазоном значений удельного электросопротивления на основе сплава Си-49Рё
6.1 Принципы создания резистивных сплавов
6.2 Фазовый состав и физико-механические свойства образцов
сплава Си-49Рё
6.2.1 Изменение физико-механических свойств образцов сплава Си-49Рё
при постоянном нагреве и в ходе изотермических выдержек
6.2.2 Структура и свойства образцов сплава Си-49Рё после ИПД
и длительного упорядочения
6.3 Разработка контактного материала на основе сплава Си-49Рё
6.4 Заключение к ГЛАВЕ
ГЛАВА 7 Сопоставление полученных результатов с литературными данными
по сплавам Си-(47-55)Рё
7.1 Фазовая диаграмма сплавов системы Си-Рё
7.2 Концентрационная зависимость электросопротивления
сплавов Си-Рё вблизи эквиатомного состава
7.3 Заключение к ГЛАВЕ
ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Расчет среднего размера областей когерентного рассеяния.. 143 ПРИЛОЖЕНИЕ Б Определение степени атомного дальнего порядка по данным
рентгеноструктурного анализа
ПРИЛОЖЕНИЕ В Методика расчета энергии активации атомного упорядочения
по данным резистометрии
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

общем случае векторами трансляции сверхрешетки. Таким образом, изменения, происходящие с наследованным дислокационным каркасом, определяются возможными процессами движения неполных дислокаций. Отсюда следует, что экспериментально обнаруженное замедление рекристаллизации при упорядочении сплавов обусловлено потерей подвижности созданных холодной деформацией дислокаций при отжиге, приводящем к упорядочению. В результате протекания такой комбинированной реакции возможно формирование упорядоченной структуры с высокими механическими свойствами. Это наблюдается, к примеру, в сплавах со сверхструктурой типа Ы2, таких как Си3Аи, №3Ре [63] или Со3Т1 [74].
В случае если упорядочение является медленным, то прежде, чем установится высокое значение степени порядка р и каркас станет жестким, дислокации успевают достичь субповерхностей, созданных холодной деформацией. В результате эти субповерхности превращаются в большеугловые границы, ограничивающие сильно разориентированные микрообъемы, внутри которых формируются зародыши упорядочения. В процессе роста такого зародыша его граница и большеугловая граница образуют «тандем» и далее перемещаются как граница нового упорядоченного зерна. При этом на большеугловую границу действует движущая сила, обусловленная тем, что граница разделяет области не только с высокой и низкой дислокационными плотностями, но также разупорядоченную и упорядоченную фазы. Оценка, проведенная в [64], выявила большую движущую силу рекристаллизации при осуществлении такого «тандема». Кроме того, установлено, что ситуация «тандема» не зависит от типа сверхструктуры.
В [37] показано, что в предварительно деформированном сплаве Си-40Рс1 атомное упорядочение и рекристаллизация осуществляются одновременно и взаимно ускоряют друг друга. Это приводит к формированию однородной мелкозернистой микроструктуры с повышенными механическими свойствами.
Можно предположить, что для сплавов Си-(47-55)Р<3 характерна комплексная реакция (фазовое превращение+рекристаллизация), как в случае

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.202, запросов: 967