Evolution of dislocation substructure under deformation of ordered and disordered Pd3Fe alloy in the region of low stable structural-phase states | Izvestiya vuzov. Fizika. 2021. № 1. DOI: 10.17223/00213411/64/1/90

Evolution of dislocation substructure under deformation of ordered and disordered Pd3Fe alloy in the region of low stable structural-phase states

The results of an electron microscopy study of the evolution of the dislocation structure of a polycrystalline ordered and disordered Pd3Fe alloy in the region of weakly stable structural-phase States are presented. The scheme of rearrangement of dislocation substructures during the transition from stage to stage, which are highlighted on the deformation curves of the Pd3Fe alloy, is constructed. It is established that in the case of both disordered and ordered alloys, each stage of deformation is characterized by its own special types of dislocation substructure (DSS), which are the main carriers of deformation for this stage. Transitions from some types of DSS to other types occur in certain ranges of values of the degree of deformation ε. The appearance of the DSS type characteristic of this stage of deformation occurs at the previous stage, and as the degree of deformation increases, the proportion of this type of DSS increases. At the stage under consideration, their share is the largest, and when moving to the next stage, it gradually decreases until it disappears. In the case of ordered alloys, the types of dislocation substructure-the main carrier of deformation for this stage differ from the types of DSS that are implemented in disordered alloys at the same stage of deformation. It is shown that each stage of deformation has its own DSS - strain carriers. When moving to a new stage, the transition to new structural carriers of deformation occurs. During the transition, these carriers co-exist, which is a characteristic feature of weakly stable States of the system.

Download file
Counter downloads: 89

Keywords

deformation, dislocation substructures, weakly stable States, evolution of the dislocation structure

Authors

NameOrganizationE-mail
Trishkina L.I.Tomsk State University of Architecture and Buildingtrishkina.53@mail.ru
Potekaev A.I.National Research Tomsk State Universitypotekaev@spti.tsu.ru
Klopotov A.A.Tomsk State University of Architecture and Buildingklopotovaa@tsuab.ru
Cherkasova T.V.Tomsk State University of Architecture and Buildingcherkasova_tv@mail.ru
Kulagina V.V.National Research Tomsk State University; Siberian State Medical Universitykulagina.vv@mail.ru
Medvedev N.N.Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical Universitynn77@yandex.ru
Всего: 6

References

Конева Н.А., Тришкина Л.И., Потекаев А.И., Козлов Э.В. Структурно-фазовые превращения в слабоустойчивых состояниях металлических систем при термосиловом воздействии / под общ. ред. А.И. Потекаева. - Томск: Изд-во НТЛ, 2015. - 344 с.
Конева Н.А., Потекаев А.И., Тришкина Л.И. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2020. - Т. 63. - № 5. - С. 58-63.
Потекаев А.И. Клопотов А.А., Козлов Э.В., Кулагина В.В. Слабоустойчивые предпереходные структуры в никелиде титана / под общ. ред. А.И. Потекаева. - Томск: Изд-во НТЛ, 2004. - 296 с.
Конева Н.А., Козлов Э.В. // Структурные уровни пластической деформации и разрушения / под ред. В.Е. Панина. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 123-186.
Попов Л.Е., Конева Н.А., Терешко И.В. Деформационное упрочнение упорядоченных сплавов. - М.: Металлургия. 1979. - 256 с.
Клопотов А.А., Потекаев А.И., Клопотов В.Д. и др. // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2011. - Т. 8. - № 1. - С. 28-34.
Потекаев А.И., Дмитриев С.В., Кулагина В.В. и др. Слабоустойчивые длиннопериодические структуры в металлических системах / под общ. ред. А.И. Потекаева. - Томск: Изд-во НТЛ, 2010. - 308 с.
Потекаев А.И., Старенченко В.А., Кулагина В.В. и др. Слабоустойчивые состояния металлических систем / под общ. ред. А.И. Потекаева. - Томск: Изд-во НТЛ, 2012. - 272 с.
Потекаев А.И., Старостенков М.Д., Кулагина В.В. Влияние точечных и планарных дефектов на структурно-фазовые превращения в предпереходной слабоустойчивой области металлических систем / под общ. ред. А.И. Потекаева. - Томск.: Изд-во НТЛ, 2014. - 488 с.
Potekaev A.I., Naumov I.I., Kulagina V.V., et al. Low-stability Metallic-based Nanostructures / execut. ed. A.I. Potekaev. - Tomsk: Scientific Technology Publishing House, 2018. - 236 p.
Потекаев А.И., Глезер А.М., Кулагина В.В. и др. Структура и свойства интерметаллидов в предпереходных слабоустойчивых состояниях / под общ. ред. А.И. Потекаева. - Томск: Изд-во НТЛ, 2019. - 292 с.
Потекаев А.И., Чаплыгина А.А., Чаплыгин П.А. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2019. - Т. 62. - № 1. - С. 104-111.
Потекаев А.И., Чаплыгина А.А., Чаплыгин П.А. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2019. - Т. 62. - № 2. - С. 123-132.
Потекаев А.И., Чаплыгина А.А., Чаплыгин П.А. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2019. - Т. 62. - № 3. - С. 117-123.
Конева Н.А., Козлов Э.В., Попов Л.Е. и др. // ФММ. - 1973. - Т. 35. - Вып. 5. - С. 1075-1083.
Конева Н.А., Попов Л.Е., Есипенко В.Ф. и др. // ФММ. - 1975. - Т. 41. - Вып. 6. - С. 185- 189.
Конева Н.А., Петров Г.А., Козлов Э.В., Попов Л.Е. // ФММ. - 1976. - Т. 42. - Вып. 3. - С. 624-630.
Старенченко В.А., Соловьева Ю.В., Старенченко С.В., Ковалевская Т.А. Термическое и деформационное упрочнение монокристаллов со сверхструктурой L12. - Томск: Изд-во НТЛ, 2006. - 290 с.
Абзаев Ю.А., Тришкина Л.И., Конева Н.А., Клопотов А.А. // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. - 2011. - Т. 8. - № 1. - С. 36-45.
Katano S., Izumi M., and Noda Y. // J. Phys. F., Met. Phys. - 1988. - V. 18. - No. 10. - Р. 2195.
Глезер A.M., Молотилов Б.В. Упорядочение и деформация сплавов железа. - М.: Металлургия, 1984. - 168 с.
 Evolution of dislocation substructure under deformation of ordered and disordered Pd<sub>3</sub>Fe alloy in the region of low stable structural-phase states | Izvestiya vuzov. Fizika. 2021. № 1. DOI: 10.17223/00213411/64/1/90

Evolution of dislocation substructure under deformation of ordered and disordered Pd3Fe alloy in the region of low stable structural-phase states | Izvestiya vuzov. Fizika. 2021. № 1. DOI: 10.17223/00213411/64/1/90