Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78304
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Influence of Constant Magnetic Field on Mechanical Properties and Thermal Stability of the Amorphous Alloys Based on Co, Fe and Ni |
Other Titles |
Вплив постійного магнітного поля на механічні властивості та термостабільність аморфних сплавів на основі Co, Fe та Ni |
Authors |
Tsaregradskaya, T.L.
Kuryliuk, A.M. Ovsiienko, I.V. Saenko, G.V. Turkov, O.V. |
ORCID | |
Keywords |
аморфний сплав мікротвердість магнітопластичний ефект термічна стабільність amorphous alloy microhardness magnetoplastic effect thermal stability |
Type | Article |
Date of Issue | 2020 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78304 |
Publisher | Sumy State University |
License | |
Citation | Influence of Constant Magnetic Field on Mechanical Properties and Thermal Stability of the Amorphous Alloys Based on Co, Fe and Ni [Текст] / T.L. Tsaregradskaya, A.M. Kuryliuk, I.V. Ovsiienko [et al.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2020. – Т. 12, № 3. – 03026. – DOI: 10.21272/jnep.12(3).03026. |
Abstract |
Для розробки нових аморфних, аморфно-кристалічних та нанокристалічних матеріалів, оптимізації їх унікальних властивостей та успішної експлуатації виробів з них необхідні знання про зміни їх структури під дією зовнішніх чинників. Для практичного використання аморфних металевих сплавів важливо мати дані про стабільність або зміни їх властивостей під дією магнітних полів, оскільки вироби на їх основі часто експлуатуються в умовах тривалого впливу даного чинника. Було проведено експериментальне дослідження впливу постійного слабкого (В = 0,64 Т) магнітного поля на мікромеханічні властивості та термічну стабільність аморфних сплавів Co67Fe3Cr3Si15B12 та Fe40Ni40B20. Встановлено, що тривала дія слабкого постійного магнітного поля призводить до магнітопластичного ефекту: мікротвердість аморфних сплавів зменшується на 18-21 % за 100 діб. Результати дилатометричних досліджень вказують на те, що після обробки слабким магнітним полем аморфних сплавів Co67Fe3Cr3Si15B12 та Fe40Ni40B20 температура початку інтенсивної кристалізації зростає, тобто розширюється інтервал термостабільності сплаву. Встановлені ефекти можна пояснити тим, що магнітне поле створює магнітопружні динамічні напруги, які руйнують бориди та силіциди в аморфному сплаві, що сприяє гомогенізації його структури. При цьому відбувається формування нового, більш стабільного структурного стану з іншими параметрами ближнього порядку та рівнем внутрішніх напружень, викликаного процесами структурної релаксаціі. To develop new amorphous, amorphous-nanocrystalline and nanocrystalline materials, optimize their unique properties and successfully operate their products, knowledge of changes in their structure under the influence of external factors is required. For the practical use of amorphous metal alloys, it is important to have data on the stability or changes in their properties under the action of magnetic fields, since products based on them are often operated under conditions of prolonged exposure to this factor. An experimental study of the influence of a constant weak (B 0.64 T) magnetic field on the micromechanical properties and thermal stability of amorphous Co67Fe3Cr3Si15B12 and Fe40Ni40B20 alloys was conducted. It is established that the long-term action of a weak constant magnetic field leads to a magnetoplastic effect: the microhardness of amorphous alloys decreases up to 18-21 % per 100 days. Results of dilatometric experiments indicate that after treatment of amorphous Co67Fe3Cr3Si15B12 and Fe40Ni40B20 alloys by a weak magnetic field, the temperature of the intense crystallization onset increases by 40-80 K, that is, the interval of thermal stability of the alloy expands. The established effects can be explained by the fact that the magnetic field creates magnetoelastic dynamic stresses that destroy borides and silicides in the amorphous alloy, which promotes the homogenization of its structure. This causes the destruction of frozen-in crystallization centers and the formation of a new, more stable structural state with other short-range parameters and the level of internal stresses caused by the processes of structural relaxation. |
Appears in Collections: |
Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics) |
Views
China
562932
Greece
33
Ireland
1799
Japan
1
Lithuania
1
Singapore
1
Sweden
1
Ukraine
70422
United Kingdom
562930
United States
2851738
Unknown Country
1
Vietnam
35
Downloads
China
1
Germany
1
Lithuania
1
Singapore
1653582
Ukraine
455422
United Kingdom
562931
United States
2851739
Vietnam
1
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Tsaregradskaya_jnep_3_2020.pdf | 221.15 kB | Adobe PDF | 5523678 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.