Концентраційні залежності параметрів ґратниці та Дебайової температури в багатокомпонентних твердих розчинах

І. Ю. Проценко, М. О. Шумакова, А. К. Рилова, Н. І. Шумакова

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Отримано: 19.06.2023; остаточний варіант - 22.07.2023. Завантажити: PDF

У феноменологічному наближенні в рамках принципу адитивности фізичних величин багатокомпонентного твердого розчину, у тому числі й високоентропійних стопів, здійснено розрахунок концентраційних залежностей параметра ґратниці та Дебайової температури. До цих фізичних величин можна застосувати принцип адитивности, оскільки вони можуть розглядатися опосередковано через радіюс і масу атомів як власні, а не колективні характеристики окремих компонентів стопу. Запропоновано розглядати інтеґральний і диференціяльний концентраційні коефіцієнти як кількісні міри, величини та знаки яких уможливлюють установити вплив кожного леґувального елементу, якими виступають почергово усі елементи системи, на величини параметра ґратниці та Дебайової температури. Проаналізовано у еквіатомному наближенні 4–6-компонентні системи на основі Fe, Ni. Co, Cu, Cr, Al та Ti.

Ключові слова: багатокомпонентна система, високоентропійні стопи, параметер ґратниці, Дебайова температура, принцип адитивности, концентраційні коефіцієнти.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v45/i07/0857.html

PACS: 02.60.Pn, 61.68.+n, 62.20.F-, 65.40.De, 68.60.-p, 71.20.-b


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. P. Szroeder, I. Y. Sagalianov, T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, Y. I. Prylutskyy, and W. Strupinski, Appl. Surf. Sci., 442: 185 (2018). Crossref
  2. L. V. Odnodvorets, I. Yu. Protsenko, O. P. Tkach, Yu. M. Shabelnyk, and N. I. Shumakova, J. Nano- Electron. Phys., 9, No. 2: 02021 (2017).
  3. L. V. Odnodvorets, I. Yu. Protsenko, Yu. M. Shabelnyk, M. O. Shumakova, and O. P. Tkach, J. Nano- Electron. Phys., 8, No. 3: 03034 (2016). Crossref
  4. L. V. Odnodvorets, S. I. Protsenko, O. V. Synashenko, D. V. Velykodnyi, and I. Yu. Protsenko, Cryst. Res. Technol., 44, Iss. 1: 74 (2009). Crossref
  5. S. I. Protsenko, L. V. Odnodvorets, I. Yu. Protsenko, A. K. Rylova, and D. I. Tolstikov, J. Nanomaterials, 2022: 2862439 (2022). Crossref
  6. Yiping Lu, Yong Dong, L. I. Jiang, Tingju Li, and Yong Zhang, Entropy, 17: 2355 (2015). Crossref
  7. Y. Zhang, X. Yang, and P. Liaw, JOM, 64: 830 (2012). Crossref
  8. Fizika Tverdogo Tela: Ehntsiklopedicheskiy Slovar’’ (Ed. V. G. Bar’yakhtar) (Kyiv: Naukova Dumka: 1992), vol. 1 (in Russian).
  9. Fizika Tverdogo Tela: Ehntsiklopedicheskiy Slovar’’ (Ed. V. G. Bar’yakhtar) (Kyiv: Naukova Dumka: 1992), vol. 2 (in Russian).
  10. I. Yu. Protsenko, L. V. Odnodvorets, N. I. Shumakova, V. S. Klochok, Yu. M. Shabelnyk, and Ya. V. Khyzhnya, J. Nano- Electron. Phys., 14, No. 6: 06031-1 (2021). Crossref
  11. Ming-Hung Tsai, Entropy, 15: 5338 (2013). Crossref
  12. Ming-Hung Tsai and Jien-Wei Yeh, Mater. Res. Lett., 2, Iss. 3: 107 (2014).