Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77126
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Intensive Plastic Deformation Influence on Phase Relations of Cobalt Nanocrystals
Other Titles Вплив інтенсивної пластичної деформації на фазові співвідношення нанокристалів кобальту
Authors Gabdrakhmanova, L.A.
Mukashev, K.M.
Muradov, A.D.
Umarov, F.F.
Yar-Mukhamedova, G.Sh.
ORCID
Keywords кобальт
інтенсивна пластична деформація
наноструктура
метод Брегга-Брентано
відпал
відновлення
рекристалізація
структурні перетворення
cobalt
severe plastic deformation
nanostructure
Bragg-Brentano method
annealing
recovery
recrystallization
structural transformations
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77126
Publisher Sumy State University
License
Citation Intensive Plastic Deformation Influence on Phase Relations of Cobalt Nanocrystals [Текст] / L.A. Gabdrakhmanova, K.M. Mukashev, A.D. Muradov [et al.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2020. – Т. 12, № 1. – 01010. – DOI: 10.21272/jnep.12(1).01010.
Abstract Вибір кобальту як об’єкта дослідження пояснюється тим, що він характеризується низькою температурою поліморфного перетворення. Це дає можливість використовувати його як модельний матеріал для вивчення впливу розмірів кристалітів на характер цих переходів та фазовий склад. Наноструктуровані зразки кобальту були отримані методом інтенсивної пластичної деформації розтягування. Високий квазі-гідростатичний тиск у робочій зоні до 8 ГПа був створений на установці Бріджмана на ковадлі. Ковадлу виготовляли з карбіду вольфраму. Метод дозволяє отримати зразки високої чистоти без пор і домішок. Рентгенівські дифракційні дослідження проводилися на дифрактометрі DRON-7 з кобальтовим випромінюванням. Рентгенологічний аналіз проводили за методом Брегга-Брентано. Для проведення фазового аналізу використовували лінії Kα при кроці сканування 0,04 градуса, а при аналізі профілю дифракційних ліній та визначенні їх ширини – при 0,01 градуса. Абсолютна похибка вимірювання кутових положень дифракційних максимумів не перевищувала ± 0,020. Розмір нанокристалітів кобальту сягав близько 25-50 нм. Встановлено, що при низькотемпературному відпалі відбувається відновлення в структурі кобальту. Відпал вище 300 °С призводить до перекристалізації його структури. Нанокристалічний кобальт, отриманий при інтенсивній пластичній деформації розтягування після нагрівання вище температури фазового переходу та охолодження нижче цієї температури, зберігає високотемпературну структуру fcc. Показано, що характер затримки переходу fcc-hcp може бути пов'язаний зі зміною розміру та напруженого стану кристалітів, що утворюють нанокристалічний кобальт.
The choice of cobalt as an object of study is due to the fact that it is characterized by a low temperature of polymorphic transformation. This makes it possible to use it as a model material for studying the effect of crystallite sizes on the nature of these transitions and phase composition. Nanostructured samples of cobalt were obtained by the method of intense plastic deformation by torsion. High quasi-hydrostatic pressure in the working area up to 8 GPa was created on a Bridgman anvil-type installation. Anvils were made of tungsten carbide. The method allows to obtain samples of high purity without pores and impurities. Xray diffraction studies were carried out on a DRON-7 diffractometer with cobalt radiation. X-ray analysis was performed according to the Bragg-Brentano method. To conduct phase analysis, Kα lines were used at a scan step of 0.04 degrees, and when analyzing the profile of diffraction lines and determining their width – at 0.01 degrees. The absolute error in measuring the angular positions of diffraction maxima did not exceed ± 0.020. The size of cobalt nanocrystallites reached about 25-50 nm. It is established that during lowtemperature annealing recovery occurs in the structure of cobalt. Annealing above 300 °C leads to the recrystallization of its structure. The nanocrystalline cobalt obtained by intense plastic torsion deformation after heating above the phase transition temperature and cooling below this temperature retains the hightemperature fcc structure. It is shown that the nature of the fcc-hcp transition delay can be associated with changes in the size and strained state of crystallites forming nanocrystalline cobalt. All of the above confirms the relevance of our research.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

China China
74329999
Germany Germany
234789
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
14932
Ireland Ireland
29864
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
13401243
United Kingdom United Kingdom
1146991
United States United States
13401242
Unknown Country Unknown Country
2234250
Vietnam Vietnam
1065

Downloads

Germany Germany
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
14933
Lithuania Lithuania
1
Portugal Portugal
1
Taiwan Taiwan
461961
Ukraine Ukraine
2234252
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
804476
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Gabdrakhmanova_jnep_2020_1.pdf 606,78 kB Adobe PDF 3515628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.