Швидкість і поглинання поздовжнього ультразвуку в екструдованому стопі Mg–5%Sc

О. С. Булатов, В. С. Клочко, А. В. Корнієць, В. І. Спіцина, І. І. Папіров, А. І. Пікалов, А. В. Шокуров

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, вул. Академічна, 1, 61108 Харків, Україна

Отримано: 02.10.2021; остаточний варіант - 18.01.2022. Завантажити: PDF

На частоті у 50 МГц методою ультразвукової спектроскопії в області температур 77–300 К у деформованому шляхом рівноканальної кутової екструзії стопі Mg–5% Sc досліджено поведінку швидкости та зміни поглинання поздовжнього ультразвуку в процесі структурної релаксації. Виявлено піки акустичного поглинання з температурою локалізації $\sim$232 та 190 К. Оцінка енергії активації ($\sim$0,5 та $\sim$0,16 еВ) вказує на те, що ці процеси релаксації зумовлені дислокаційним релаксаційним резонансом. Показано вплив кінетики структурної релаксації в екструдованому стопі на досліджувані акустичні характеристики. Встановлено, що еволюція температурного спектру акустичного поглинання у стопі Mg–5% Sc викликана поверненням структури після інтенсивної пластичної деформації.

Ключові слова: поздовжній ультразвук, акустичне поглинання, інтенсивна пластична деформація, нерівноважні границі зерен, дислокації, релаксація.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v44/i04/0483.html

PACS: 43.35.Ae, 43.35.Bf, 43.35.Cg, 61.72.-y, 62.80.+f, 93.30.Tr


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Z. Yang, J. P. Li, J. X. Zhang, G. W. Lorimer, and J. Robson, Acta Metall. Sinica (English Letters), 21, Iss. 5: 313 (2008). Crossref
  2. A. X. Amal Rebin, S. Kumaran, and T. Srinivasa Rao, Mater. Sci. Forum, 710: 132 (2012). Crossref
  3. V. A. Shalomeev, N. A. Lysenko, E. I. Tsivirko, V. V. Lukinov, and V. V. Klochikhin, Metal Sci. Heat Treatment, 50, No. 1: 34 (2008). Crossref
  4. Sri Lathabai and P. G. Lloyd, Acta Mater., 50, Iss. 17: 427 (2002). Crossref
  5. C. J. Silva, A. Kula, R. K. Mishra, and M. Niewczas, J. Alloys Compd., 687, No. 5: 548 (2016). Crossref
  6. Somjeet Biswas, Satyaveer Singh Dhinwal, and Satyam Suwas, Acta Mater., 58: 3247 (2010). Crossref
  7. F. I. Nohrin, Pis’ma v ZhETF, 13, No. 38: 71 (2012).
  8. A. Maurel, V. Pagneux, D. Boyer, and F. Lund, Proc. R. Soc. London, Ser. A, 462: 2607 (2006). Crossref
  9. A. Maurel, V. Pagneux, F. Barra, and F. Lund, Phys. Rev. B, 72: 174111 (2005). Crossref
  10. A. Maurel, V. Pagneux, F. Barra, and F. Lund, J. Acoust. Soc. Am., 121: 3418 (2007). Crossref
  11. A. K. Gupta, A. Gupta, S. Tripathi et al., Universal J. Mater. Sci., 1, No. 2: 63 (2013). Crossref
  12. V. S. Postnikov, Vnutrenneye Treniye v Metallakh [Internal Friction in Metals] (Moscow: Metallurgiya: 1974), p. 301 (in Russian).
  13. V. N. Chuval’deev, Neravnovesnyye Granitsy Zeren v Metallakh. Teoriya i Prilozheniya [Nonequilibrium Grain Boundaries in Metals. Theory and Application] (Moscow: Fizmatlit: 2004) (in Russian).
  14. V. N. Chuval’deev, Vestnik Nizhegorodskogo Universiteta, 5, No. 2: 124 (2010) (in Russian).
  15. G. Wilde and S. Divinski, Mater. Transactions, 60, Iss. 7: 1302 (2019). Crossref