НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

НАНОСТРУКТУРНОГО ТИТАНА,

ПОЛУЧЕННОГО КРИООБРАБОТКОЙ

 

Ю.А. Семеренко, В.А. Москаленко, П.П. Паль-Валь, А.Р. Смирнов

 

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина

НАН Украины, Харьков, Украина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: Рис. 1. Зависимости d(T) и E(T). В скобках указана T деформации.

 

 

 

 

 

 

 

В области температур 5 < T < 325 К методом изгибных колебаний на частотах
1.9 < f < 3.2 кГц изучены температурные зависимости декремента d (T) и динамического модуля Юнга Е(T) нано- и ультрамелкокристаллического Ti технической чистоты ВТ1-0. Образцы изучались после деформации при T < 100 К и деформации при 300 К. Электронномикроскопические исследования показали, что в субструктуре криодеформированного материала преобладают области когерентного рассеяния (ОКР) размером 30¸50 нм. При криодеформации до 120% наблюдается тенденция к объединению ОКР в кластеры, при большей криодеформации ОКР однородно рассеяны. Деформация при 300К не приводит к дроблению зерна, а внутризеренная субструктура характеризуется субмикронными дислокационными скоплениями с очень высокой плотностью.

     Во всех случаях деформация приводила к появлению серии пиков на зависимостях d(T) и к значительным изменениям зависимостей E(T) (см. Рис. 1). Образцы исследовались также после серии отжигов при     525 <T< 940 К. При отжиге высота пиков и температура их локализации последовательно снижались с ростом температуры отжига. Отжиг существенно изменял вид зависимостей E(T), так что в области низких и высоких температур величина E увеличивалась, а в промежуточной области T - уменьшалась. Уменьшение E после отжига нанокристаллического Ti наблюдалось ранее в [1]. В работе обсуждаются возможные механизмы наблюдавшихся эффектов.

 

1.     I.S.Golovin, T.S.Pavlova, S.B.Golovina, H.-R.Sinning, S.A.Golovin. Mater.Sci.&Eng. A 442, 165 (2006).