Магнетна поведінка феромагнетного стопу Fe–Ni–Co–Ti, підданого термомеханічному обробленню

А. М. Тітенко$^{1}$, А. О. Перекос$^{2}$, Л. Д. Демченко$^{3}$, М. Б. Бабанли$^{4}$, М. С. Низамеєв$^{2}$, С. С. Гусейнов$^{4}$

$^{1}$Інститут магнетизму НАН та МОН України, бульв. Академіка Вернадського, 36б, 03142 Київ, Україна
$^{2}$Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^{3}$Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна
$^{4}$Азербайджанський державний університет нафти та промисловості, просп. Азадлиг, 20, 1010 Баку, Азербайджан

Отримано: 27.06.2018. Завантажити: PDF

В роботі досліджено влив термомеханічного оброблення полікристалічного стопу Fe–Ni–Co–Ti на його магнетну поведінку. Об’єктом дослідження обрано феромагнетний стоп, який було піддано попередньому термомеханічному обробленню. Характеристичні температури мартенситного та магнетного перетворень визначено на основі температурних залежностей низькопольової магнетної сприйнятливости, електроопору та намагнетованости. За даними поведінки польових залежностей намагнетованости виявлено, що відносне збільшення намагнетованости аустенітної фази на 30% досягається в результаті додаткової дії пластичної деформації матеріялу при одновісному розтягу по відношенню до вихідного стану. Зміна магнетних характеристик стопу, залежно від обраного попереднього термомеханічного оброблення, пов’язана зі зменшенням об’ємної долі феромагнетної фази при старінні й утворенням системи мікронеоднорідностей у матеріялі, що приводить до виникнення додаткової наведеної магнетної анізотропії як при обраному обробленні, так і, особливо, в процесі деформування.

Ключові слова: намагнетованість, деформація, ТМО, наночастинки, ДСК.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v40/i09/1209.html

PACS: 62.20.fg, 62.20.Qp, 75.50.Bb, 75.60.Ej, 81.30.Kf, 81.40.Ef, 81.40.Rs, 81.70.Pg


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. K. Otsuka and C. M. Wayman, Shape Memory Materials (Cambridge: University Press: 1998).
  2. R. C. O’Handley and S. M. Allen, Encyclopedia of Smart Materials (New York: Wiley: 2002).
  3. K. Ullakko, J. K. Huang, C. Kantner, D. C. O’Handley, and V. V. Kokorin, Appl. Phys. Lett., 69, No. 13: 1966 (1996). Crossref
  4. L. P. Gun’ko, G. A. Takzei, and A. N. Titenko, The Physics of Metals and Metallography, 91, No. 6: 624 (1996).
  5. A. N. Titenko and L. D. Demchenko, J. Mater. Eng. Perform., 21: 2525 (2012). Crossref
  6. Y. Tanaka, Y. Himuro, R. Kainuma, Y. Sutou, T. Omori, and K. Ishida, Science, 327: 1488 (2010). Crossref
  7. V. V. Kokorin, L. E. Kozlova, A. N. Titenko, A. E. Perekos, and Yu. S. Levchuk, The Physics of Metals and Metallography, 105, No. 6: 598 (2008). Crossref
  8. L. P. Gun’ko and G. A. Takzey, Fiz. Met. Metalloved., 98, No. 6: 33 (2004) (in Russian).
  9. Y. Nakumura, K. Sumiyama, and M. Shiga, J. Magn. Magn. Mater., 12: 127 (1979). Crossref
  10. V. V. Kokoryn, A. V. Mynkov, V. A. Chernenko, and V. M. Kachalov, Fiz. Tekhn. Vysokikh Davleniy, 1: 38 (1991) (in Russian).
  11. E. P. Wohlfarth, Physics and Applications of Invar Alloys (Eds. H. Saito, S. Chikazumi, T. Hirone et al.), Honda Memorial Series on Materials Science. No. 3 (Tokyo: Maruzen Company, Ltd.: 1978), p. 327.
  12. E. P. Wohlfarth, JEEE. Trans. Magn., 11, No. 6: 1638 (1975). Crossref
  13. V. L. Sedov, Antiferromagnetism Gamma-Zheleza. Problema Invara (Moscow: Nauka: 1987).
  14. S. V. Griror’iev, S. A. Klimenko, S. V. Maleev, A. I. Okorokov, V. V. Runov, and D. Yu. Chernyshev, JETP, 112, Iss. 6 (12): 2134 (1997).
  15. A. Titenko, L. Demchenko, L. Kozlova, and M. Babanli, Proc. of the International Conference on Martensitic Transformations (January, 2018, Chicago), p. 115. Crossref
  16. K. P. Belov, Uspekhi Fizicheskikh Nauk, 65: 207 (1958) (in Russian). Crossref
  17. K. P. Belov, Uprugie, Teplovye i Elekticheskie Yavleniya v Ferromagnetikakh (Moscow: Khimiya: 1957) (in Russian).
  18. A. E. Perekos and K. V. Chuistov, Fiz. Met. Metalloved., 37, 5: 1111 (1974) (in Russian).
  19. B. Ya. Lyubov and V. A. Shmakov, Fiz. Met. Metalloved., 29: 968 (1970) (in Russian).