Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)
Твердое тело
Атомное разупорядочение и ОЦК $\to$ ГЦК превращение в сплаве Гейслера Ni$_{54}$Mn$_{20}$Fe$_{1}$Ga$_{25}$, подвергнутом мегапластической деформации кручением под высоким давлением
Аннотация:
Сплав Гейслера со структурой $L$2$_{1}$ Ni$_{54}$Mn$_{20}$Fe$_{1}$Ga$_{25}$, подвергнутый мегапластической деформации кручением под высоким давлением, впервые был систематически исследован методами in situ фазового рентгеноструктурного анализа, просвечивающей и растровой электронной микроскопии. Установлено, что сдвиговая деформация кручением при комнатной температуре измельчает поликристаллическую структуру сплава до нанокристаллического и частично аморфизированного состояния. Обнаружено, что по мере роста величины давления (от 3 до 5 GPa) и степени деформации (от 2 до 5 оборотов) происходит тотальное атомное разупорядочение и последовательная структурно-фазовая трансформация по схеме $B$2(ОЦК) $\to$$A$2(ОЦК) $\to$$A$1(ГЦК). Показано, что отжиг при температурах 570 K и ниже вызывает расстекловывание аморфной фазы, а при 620 K и выше – восстановление $L$2$_{1}$-структуры. При этом обнаружен размерный эффект подавления термоупругого мартенситного превращения в наноструктурном аустенитном $L$2$_{1}$-сплаве с размером зерен менее 80 nm при охлаждении до 120 K. Восстанавливается способность к термоупругому мартенситному превращению и эффекту памяти формы в субмикрокристаллическом ультрамелкозернистом сплаве после рекристаллизационного отжига при температурах, превышающих 600 K.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ (тема Cтруктура Г.р. № АААА-А18-118020190116-6) и совместной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук и Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина”.
Поступила в редакцию: 30.09.2019 Исправленный вариант: 30.09.2019 Принята в печать: 21.10.2019
Образец цитирования:
В. Г. Пушин, Н. Н. Куранова, Е. Б. Марченкова, А. В. Пушин, “Атомное разупорядочение и ОЦК $\to$ ГЦК превращение в сплаве Гейслера Ni$_{54}$Mn$_{20}$Fe$_{1}$Ga$_{25}$, подвергнутом мегапластической деформации кручением под высоким давлением”, ЖТФ, 90:4 (2020), 627–636; Tech. Phys., 65:4 (2020), 602–611
I.I. Musabirov, R.Y. Gaifullin, A.B. Gadjiev, A.M. Aliev, E.T. Dilmieva, S. Krämer, Yu.S. Koshkid'ko, “Influence of multiaxial isothermal forging on magnetocaloric effect and magnetostructural transition in Ni-Mn-Ga-Si alloy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 594 (2024), 171892
Ruslan Gaifullin, Irek Musabirov, “Influence of thermal treatment on the microstructure and martensitic transformation in an as-cast Ni45Mn36In14Co5 alloy”, Materials Today Communications, 40 (2024), 109603
R. Yu. Gaifullin, A. B. Gadzhiev, A. M. Aliev, S. V. Taskaev, I, I. Musabirov, “Magnetocaloric Effect in a Ni2.25Mn0.75Ga0.93Si0.07 Alloy”, Радиотехника и электроника, 68:4 (2023), 346
R. Yu. Gaifullin, A. B. Gadzhiev, A. M. Aliev, S. V. Taskaev, I. I. Musabirov, “Magnetocaloric Effect in a Ni2.25Mn0.75Ga0.93Si0.07 Alloy”, J. Commun. Technol. Electron., 68:4 (2023), 407
Vladimir Pushin, Alexander Korolyov, Nataliya Kuranova, Elena Marchenkova, Yurii Ustyugov, “New Metastable Baro- and Deformation-Induced Phases in Ferromagnetic Shape Memory Ni2MnGa-Based Alloys”, Materials, 15:6 (2022), 2277
I. I. Musabirov, I. M. Safarov, R. M. Galeyev, D. D. Afonichev, R. Y. Gaifullin, V. S. Kalashnikov, E. T. Dilmieva, V. V. Koledov, S. V. Taskaev, R. R. Mulyukov, “Influence of Multi-Axial Isothermal Forging on the Stability of Martensitic Transformation in a Heusler Ni-Mn-Ga Alloy”, Trans Indian Inst Met, 74:10 (2021), 2481