Previous Page  398 / 530 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 398 / 530 Next Page
Page Background

Actual Problems in Machine Building. 2016. N 3

Materials Science

in Machine Building

____________________________________________________________________

398

УДК 539.122.04

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕХАНОАКТИВИРОВАННОЙ

ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ Ti+Al ПОД ДЕЙСТВИЕМ

γ

-ОБЛУЧЕНИЯ

М.В. ЛОГИНОВА

1

, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник

В.И. ЯКОВЛЕВ

1

, канд. техн. наук, доцент

А.А. СИТНИКОВ

1

, доктор техн. наук, профессор

В.Ю. ФИЛИМОНОВ

1

, доктор физ.-мат. наук, профессор

А.В. СОБАЧКИН

1

, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник

А.З. НЕГОДЯЕВ

1

, аспирант

А.В. ГРАДОБОЕВ

2

, доктор техн. наук, профессор

(

1

АлтГТУ, г. Барнаул,

2

НИ ТПУ, г. Томск)

Логинова М.В.

– 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,

e-mail:

anicpt@rambler.ru

Исследовано влияние механоактивации на структурно-фазовое состояние

компонентов порошковой смеси состава Ti+Al при воздействии разных доз γ-облучения.

Выявлено, что изменение режимов γ-облучения, трансформирует структурное состояние

механоактивированной порошковой смеси. Установлено, что при увеличении дозы γ-

облучения, в механоактивированной порошковой смеси происходит повышение

кристалличности структуры обоих компонентов, параметры кристаллических решеток Ti и

Al приближаются к исходным. В процессе γ-облучения происходит уменьшение внутренних

напряжений с сохранением нанокристалличности структуры.

Ключевые слова:

титан, алюминий, порошковая смесь, механоактивация, γ-

облучение, рентгеновская дифрактометрия, структурные параметры, кристаллическая

решетка, кристаллиты, микронапряжения.

Введение

В настоящее время, все большее внимание уделяется экстремальным воздействиям на

материалы, приводящим к формированию неравновесных, наноструктурных состояний.

Трансформация структуры материалов до наноразмерного уровня способна привести к

возникновению у них качественно новых физических и механических свойств, отличных от

свойств подобных им крупнозернистых материалов, что представляет практический интерес

[1-2]. Одним из эффективных способов получения субмикрокристаллической структуры,

является механоактивация, при которой в систему вводятся значительные порции

дополнительной энергии, определяющие метастабильное состояние системы. Часть энергии

запасается в виде дефектов кристаллической решетки и увеличения поверхностной энергии

за счет предельной степени измельчения размеров зерна [3-4]. При воздействии облучения (в

частности, γ-квантами) также наблюдается модифицирование структуры материалов [5-7]. В

зависимости от режимов облучения и структурного состояния исходных материалов, может

формироваться либо особое состояние, характеризуемое неравновесной структурой

(насыщение дефектами, уменьшение размеров кристаллитов, изменение субструктурных

параметров), либо за счет радиационно-стимулированной диффузии происходит перестройка

структуры, приводящая ее к упорядоченному состоянию [8]. Особый интерес представляет