+
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

Моделирование термоактивируемой структурной перестройки в бинарных сплавах и гетерофазных системах

  • Автор:

    Ломских, Наталья Викторовна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1998

  • Место защиты:

    Барнаул

  • Количество страниц:

    214 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


СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Методы исследования атомного упорядочения
1.1. Ближнее и дальнее упорядочение в атомных системах
1.2. Экспериментальные данные по структуре дальнего и ближнего порядка в различных сплавах
1.3. Теоретические и машинные методы исследования упорядочивающихся сплавов
1.4. Постановка задачи исследования
Глава 2. Возможные сверхструктуры сплавов стехиометрических
составов АВ, А2В, А3В, А4В и механизмы их взаимных преобразований
2.1. Структурно-геометрические представления сверхструктур, возможных в двумерной решетке переменного стехиометрического состава
2.2. Энергетическое представление различных типов сверхструктур
2.3. Построение диаграмм стабильности сверхструктур
2.4. Некоторые результаты компьютерного моделирования сверхструктур
2.5. Возможные механизмы взаимных превращений сверхструктур состава АВ
Глава 3. Разупорядочение сплава стехиометрического состава АВ
в зависимости от температуры и числа вакансий
3.1. Основные характеристики модели и эксперимента и методики их получения в компьютерном эксперименте
3.1.1. Задание исходной структуры
3.1.2. Методики оценки основных параметров упорядочивающейся системы
3.2. Стадии процесса температурного разупорядочения. Критерий достижения равновесия
3.3. Механизмы, вносящие эффект разупорядочения. Влияние температуры. Температурные флуктуации
3.3.1. Точечные дефекты замещения
3.3.2. Кластеры и сегрегации
3.3.3. Микродомены
3.3.4. Домены упорядоченной фазы
3.4. Вакансии, их вклад в разупорядочение сплава
3.5. Энергетические характеристики состояния системы
3.6. Параметры порядка
Глава 4. Исследование стабильности тонких пленок в зависимости от различных факторов
4.1. Способ задания тонкой пленки в модели, методика изучения ее устойчивости, факторы, влияющие на стабильность
4.2. Стадийность процесса распада: одна полоса моно-атомного состава
4.3. Стадийность процесса выравнивания концентрации
атомов в ячеистой системе
4.4. Устойчивость к распаду и стадийность процесса выравнивания концентрации атомов: две полосы монофазы
Заключение
Список литературы

ВВЕДЕНИЕ
Упорядочивающиеся твердые растворы являются самостоятельным классом металлических соединений. Тип сверхструктуры, характеризующий данный сплав, реализуется в процессе перераспределения атомов различных компонент по узлам кристаллической решетки. Порядок в расположении атомов в сплавах оказывает существенное влияние на их физические и механические свойства.
Актуальной задачей физики твердого тела является исследование свойств материалов как экспериментальными, так и теоретическими методами. Современная практика создания материалов с заданными физическими и механическими свойствами тесно связана с изучением термоактивируемой структурной перестройки упорядочивающихся сплавов и гетерофазных систем (тонких пленок, поверхностей), поскольку здесь можно целенаправленно влиять на свойства материалов, изменять их физические характеристики.
Современные теоретические методы исследования позволяют рассчитать основные параметры равновесного состояния сплава как средние по ансамблю или как наиболее вероятные. Однако, практически невозможно рассмотрение локального распределения атомов по узлам решетки, например, вблизи антифазных границ и в фазе с ближним порядком. Трудно установить характер и параметры доменной структуры- материала в случае если реализуется микродоменная модель.
Несмотря на то, что существует большое число экспериментальных, работ, посвященных данной проблеме, ряд
1 2 3
2 ш Р2тш Ось вращения второго порядка, две плоскости зеркального отражения Кластерная, два параметра порядка 4Укр
3 ж Р2тга ось вращения второго порядка, две плоскости зеркального отражения цепочечная, вдоль <10> одна цепочка атомов одного сорта чередуется с тремя цепочками атомов другого сорта, один параметр порядка 3 УКР
4 >-4- м> Р1т ось вращения первого порядка, одна плоскость зеркального отражения Цепочечная, вдоль <11> одна цепочка атомов одного сорта чередуется с шестью другого сорта, два параметра порядка =. 1 >

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.130, запросов: 967