Ультразвукове дослідження високоентропійного стопу Al$_{0,5}$CoCrCuFeNi за низької температури

В. С. Клочко, А. В. Корніець, І. В. Колодій, О. О. Кондратов, В. І. Соколенко, В. І. Спіцина, Т. М. Тихоновська, Н. А. Яйєс

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

Отримано: 09.02.2023; остаточний варіант - 28.02.2023. Завантажити: PDF

В інтервалі температур 78–300 К методом ультразвукової спектроскопії проведено дослідження температурної залежности швидкости поширення та зміни затухання пласкополяризованих ультразвукових хвиль частотою у 50 МГц у високоентропійному стопі Al$_{0,5}$CoCrCuFeNi. Виявлено анізотропію акустичних характеристик стопу, зумовлену текстурою росту. Виявлено значне згасання ультразвукових хвиль, проаналізовано вплив температури на його зміну. Вивчено вплив відпалу на досліджувані акустичні характеристики. Виконано оцінку динамічних модулів Юнґа, зсуву, об’ємного модуля всебічного стиску та Пуассонового коефіцієнта.

Ключові слова: високоентропійний стоп, ультразвукові дослідження, анізотропія, модулі пружности.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v45/i04/0523.html

PACS: 43.20.Hq, 43.35.Cg, 61.72.Ff, 62.20.de, 62.20.dj, 62.65.+k, 62.80.+f


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. C. J. Tong, Y. L. Chen, J. W. Yeh, S. J. Lin, and S. K. Chen, Metall. Mater. Trans. A, 36: 881 (2005). Crossref
  2. L. H. Wen, H. C. Kou, J. S. Li, H. Chang, X. Y. Xue, and L. Zhou, Intermetallics, 17, Iss. 4: 266 (2009). Crossref
  3. Che-Wei Tsai, Ming-Hung Tsai, Jien-Wei Yeh, and Chih-Chao Yang, J. Alloys Compd., 490, Iss. 1–4: 160 (2010). Crossref
  4. S. Sing, N. Wanderka, B. S. Murty, U. Glatzel, and J. Banhart, Acta Mater., 59, Iss. 1: 182 (2011). Crossref
  5. Chun Ng, Sheng Guo, Junhua Luan, Sanqiang Shi, and C. T. Liu, Intermetallics, 31: 165 (2012). Crossref
  6. X.-W. Qiu, J. Alloys Compd., 555: 246 (2013). Crossref
  7. M. Tsai and J. Yeh, Mater. Res. Lett., 2, No 3: 107 (2014). Crossref
  8. M. V. Ivchenko, V. G. Pushin, and N. Wanderka, Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 84, No. 2: 57 (2014) (in Russian).
  9. Yu. A. Semerenko, E. D. Tabachnikova, T. M. Tikhonovskaya, I. V. Kolodiy, A. S. Tortika, S. G. Shumilin, and M. A. Laktionova, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 11: 1527 (2015) (in Ukrainian).
  10. E. D. Tabachnikova, M. A. Laktionova, Yu. A. Semerenko, S. G. Shumilin, and A. V. Podolsky, M. A. Tikhonovsky, J. Miskuf, and K. Csach, Low Temp. Phys., 43, No. 9: 1108 (2017). Crossref
  11. Yu. A. Semerenko and V. D. Natsik, Low Temp. Phys., 46, No. 1: 92 (2020). Crossref
  12. V. M. Nadutov, O. I. Zaporozhets, N. A. Dordienko, V. A. Mikhaylovsky, S. Yu. Makarenko, and A. V. Proshak, Fizika i Tekhnika Vysokikh Davleniy, 26, Nos. 3–4: 31 (2016) (in Ukrainian).
  13. V. N. Voyevodin, V. A. Frolov, E. V. Karaseva, A. V. Mats, V. I. Sokolenko, T. M. Tikhonovskaya, and A. S. Tortika, Functional Materials, 46, No. 4: 683 (2021) (in Ukrainian).
  14. Yu. I. Sirotin and M. P. Shaskolskaya, Osnovy Kristallografii [Fundamentals of Crystallography] (Moskva: Nauka: 1975) (in Russian).
  15. Ultrazvukovyye Metody Issledovaniya Dislokatsiy: Sb. Statei [Ultrasonic Methods for Studying Dislocations] (Ed. L. G. Merkulov) (Moskva: Izd. Inostr. Lit.: 1963), p. 321 (Russian translation).
  16. W. J. Wang, Progress in Materials Science, 57, No. 3: 487 (2012). Crossref
  17. V. S. Postnikov, Vnutrenneye Trenie v Metallakh [Internal Friction in Metals] (Moskva: Metallurgiya: 1974), p. 301 (Russian).
  18. H. Y. Kim, I. Ikehara, L. I. Kim, H. Hosoda, and S. Miyazaki, Acta Matter., 54, No. 9: 2419 (2006). Crossref