Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей

Досліджено еволюцію структури та електротранспортних властивостей високоентропійних стопів CrMnFeCoNi (А) та CrMnFeCoNi₂Cu (В) при термообробці. Показано, що стоп А складається з однієї ГЦК-фази. Стоп В складається з двох фаз: основної, з параметрами ґратниці, близькими до стопу А, та додаткової ГЦК...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Металлофизика и новейшие технологии
Date:2015
Main Authors: Крапівка, М.О., Мазур, Ю.П., Семенько, М.П., Фірстов, С.О.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2015
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112259
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей / М. О. Крапивка, Ю. П. Мазур, М. П. Семенько, С. А. Фирстов // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 6. — С. 731-740. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859654770106564608
author Крапівка, М.О.
Мазур, Ю.П.
Семенько, М.П.
Фірстов, С.О.
author_facet Крапівка, М.О.
Мазур, Ю.П.
Семенько, М.П.
Фірстов, С.О.
citation_txt Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей / М. О. Крапивка, Ю. П. Мазур, М. П. Семенько, С. А. Фирстов // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 6. — С. 731-740. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.
collection DSpace DC
container_title Металлофизика и новейшие технологии
description Досліджено еволюцію структури та електротранспортних властивостей високоентропійних стопів CrMnFeCoNi (А) та CrMnFeCoNi₂Cu (В) при термообробці. Показано, що стоп А складається з однієї ГЦК-фази. Стоп В складається з двох фаз: основної, з параметрами ґратниці, близькими до стопу А, та додаткової ГЦК-фази. Додаткова фаза виявляється досить чітко після відпалів. Було встановлено, що параметри електроопору стопу А є термічно стабільними, в той час як певні структурні перебудови в додатковій фазі стопу В дещо погіршують термічну стабільність його електротранспортних властивостей. Исследована эволюция структуры и электротранспортных свойств высокоэнтропийных сплавов CrMnFeCoNi (A) и CrMnFeCoNi₂Cu (B) при термообработке. Показано, что сплав А состоит из одной ГЦК-фазы. Сплав B состоит из двух фаз: основной, с параметрами решётки, близкими к сплаву A, и дополнительной ГЦК-фазы. Дополнительная фаза выявляется достаточно чётко после отжигов. Было установлено, что параметры электросопротивления сплава A являются термически стойкими, в то же время некоторые структурные перестройки в дополнительной фазе сплава B несколько ухудшают термическую стабильность его электротранспортных свойств. The evolution of the structure and electrical-transport properties of high-entropy CrMnFeCoNi (A) and CrMnFeCoNi₂Cu (B) alloys under heat treatment is investigated. As shown, the alloy A contains of a single f.c.c. phase. The alloy B consists of two phases: base one, with the lattice parameter close to that of the alloy A, and additional f.c.c. phase. The additional phase is revealed clearly after annealing. As found, the parameters of electrical resistance of the alloy A are thermally stable, while some rearrangements within the additional phase of the alloy B result in a small influence on the thermal stability of its electrical-transport properties.
first_indexed 2025-12-07T13:37:42Z
format Article
fulltext 731 PACS numbers:61.05.cp, 61.66.Dk,64.60.Cn,72.15.Eb,72.80.Ng,81.40.Ef, 81.40.Rs Структура високоентропійних стопів CrMnFeCoNi та CrMnFeCoNi2Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей М. О. Крапівка, Ю. П. Мазур *, М. П. Семенько *, С. О. Фірстов Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, вул. Кржижановського, 3, 03680, МСП, Київ, Україна *Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, вул. Володимирська, 64/13, 01601, МСП, Київ, Україна Досліджено еволюцію структури та електротранспортних властивостей високоентропійних стопів CrMnFeCoNi (А) та CrMnFeCoNi2Cu (В) при термообробці. Показано, що стоп А складається з однієї ГЦК-фази. Стоп В складається з двох фаз: основної, з параметрами ґратниці, близькими до стопу А, та додаткової ГЦК-фази. Додаткова фаза виявляється досить чі- тко після відпалів. Було встановлено, що параметри електроопору стопу А є термічно стабільними, в той час як певні структурні перебудови в до- датковій фазі стопу В дещо погіршують термічну стабільність його елект- ротранспортних властивостей. The evolution of the structure and electrical-transport properties of high- entropy CrMnFeCoNi (A) and CrMnFeCoNi2Cu (B) alloys under heat treat- ment is investigated. As shown, the alloy A contains of a single f.c.c. phase. The alloy B consists of two phases: base one, with the lattice parameter close to that of the alloy A, and additional f.c.c. phase. The additional phase is re- vealed clearly after annealing. As found, the parameters of electrical re- sistance of the alloy A are thermally stable, while some rearrangements with- in the additional phase of the alloy B result in a small influence on the ther- mal stability of its electrical-transport properties. Исследована эволюция структуры и электротранспортных свойств высо- коэнтропийных сплавов CrMnFeCoNi (A) и CrMnFeCoNi2Cu (B) при термо- обработке. Показано, что сплав А состоит из одной ГЦК-фазы. Сплав B состоит из двух фаз: основной, с параметрами решётки, близкими к спла- ву A, и дополнительной ГЦК-фазы. Дополнительная фаза выявляется до- статочно чётко после отжигов. Было установлено, что параметры элек- Металлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2015, т. 37, № 6, сс. 731—740 Оттиски доступны непосредственно от издателя Фотокопирование разрешено только в соответствии с лицензией 2015 ИМФ (Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины) Напечатано в Украине. 732 М. О. КРАПІВКА, Ю. П. МАЗУР, М. П. СЕМЕНЬКО, С. О. ФІРСТОВ тросопротивления сплава A являются термически стойкими, в то же вре- мя некоторые структурные перестройки в дополнительной фазе сплава B несколько ухудшают термическую стабильность его электротранспорт- ных свойств. Ключові слова: структура, електроопір, термічна стабільність, високоен- тропійний стоп. (Отримано 4 лютого 2015 р.) 1. ВСТУП Традиційні металеві стопи переважно складаються з одного або двох основних металів, що визначають структуру та основні фізич- ні властивості матеріалу. Інші елементи, що входять до стопу, до- даються з метою покращення експлуатаційних характеристик, а в деяких випадках і для того, щоб стоп набув нових, що непритаман- ні вихідній системі, фізичних властивостей. Прикладами вищеза- значених стопів є сталі, латуні, бронзи, дюралі тощо. Проте нещо- давно було одержано нові матеріали, що отримали назву високоен- тропійні стопи (ВЕСи) [1, 2]. Ці матеріали складаються щонаймен- ше з п’яти елементів, вміст яких є практично еквіатомовим (від 5 до 35 відсотків). Кристалічна ґратниця ВЕСів зазвичай є досить прос- тою. На сьогодні відомі такі стопи, що складаються лише з однофа- зних ОЦК- чи ГЦК-ґратниць, або їх суміші. Однак не виключено, що у ВЕСах можуть виявитися й інші типи ґратниць, наприклад, ГЩП [3]. Крім незвичної, зважаючи на велику кількість елементів, крис- талічної структури ВЕСи мають низку властивостей, що значно якісніші за властивості традиційних стопів. До них відносяться, перш за все, високі твердість і втомні характеристики, значна зно- состійкість, прекрасні термічні властивості [3]. Такі властивості відкривають перспективи їх використання як конструкційних ма- теріалів. Тому більшість робіт присвячено саме дослідженню стру- ктуроутворення та механічних властивостей цих матеріалів. Однак ВЕСи мають цілу низку інших характеристик, зокрема електрофі- зичних, що можуть значно розширити область їх використання. Так, їхні магнітні властивості можуть змінюватися від парамаг- нітних до феромагнітних з різною намагніченістю насичення та ко- ерцитивною силою [4, 5]. ВЕСи характеризуються порівняно низь- кою теплопровідністю [4, 6]. Ці стопи виявляють низку особливос- тей і в електротранспортних властивостях [5—7]. Зокрема, відміча- ється, що вони мають значні величини питомого електроопору  при порівняно малій величині термічного коефіцієнту опору  (ТКО), що ставить їх поряд з аморфними стопами і робить перспек- СТРУКТУРА ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СТОПІВ CrMnFeCoNi ТА CrMnFeCoNi2Cu 733 тивними для використання як резистивних елементів [7]. Оскільки ВЕСи виявляють високу термічну стабільність, то це надає їм пере- вагу над аморфними стопами при використанні в якості таких еле- ментів. Нещодавно були виявлені ВЕСи, в яких виявляється пере- хід у надпровідний стан [8]. Проте робіт з дослідження електротра- нспортних властивостей цих матеріалів досить мало, а механізми, що обумовлюють ці властивості, остаточно не встановлені. Зокре- ма, наявні дані (див. [5—7]) практично не містять результатів дослі- джень електроопору ВЕСів у зв’язку з їх структурою та практично не містять даних про термічну стабільність цих стопів по відношен- ню до електроопору. Отже дослідження в цьому напрямку є досить актуальним. Тому метою даної роботи було дослідження структури та електротранспортних властивостей ВЕСів складу CrMnFeCoNi (стоп А) та CrMnFeCoNi2Cu (стоп В). 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ ВЕСи заданого складу були виготовлені з хімічно чистих елементів електродуговим методом в атмосфері чистого арґону. Одержані зливки перетоплювали 6—7 разів для гомогенізації складу. Після цього стоп виливався в мідну форму діаметром 10 мм та довжиною 100 мм, що охолоджувалась водою. З одержаних зливків вирізали- ся зразки необхідних розмірів. Температурні залежності електроо- пору R(Т) досліджувалися на зразках з поперечним перерізом 11 мм2 і довжиною 20 мм стандартною чотирозондовою методикою в температурному інтервалі 77—900 К. Структуру та фазовий склад досліджували за допомогою рентґенівського дифрактометра ДРОН- 4 з використанням CoK-випромінювання. Для цього було викорис- тано зразки з розміром щонайменше 77 мм 2. 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ Рентґенівські дослідження зразків безпосередньо після виготов- лення показали, що стоп А є однофазними і має ГЦК-структуру. Що стосується зразка В, то в ньому досить легко також виявляється основна ГЦК-фаза, і лише при більш глибокому аналізі можна встановити наявність у ній незначної кількости супутньої також ГЦК-фази, яка буде розглянута більш детально нижче. Так, на рис. 1 зображено фраґменти дифрактограм, одержані від вихідних сто- пів. Параметр а ГЦК-комірок основних фаз виявився досить близь- ким для обох стопів. Так для стопу А він складає а  0,3602(6) нм, а для стопу В – а  0,3592(7) нм. Для порівняння, у ГЦК-комірки Cu а  0,3615(0) нм, а у Ni а  0,3523(8) нм. Особливістю фраґментів дифракційних картин, зображених на рис.1, є наявність у них не- 734 М. О. КРАПІВКА, Ю. П. МАЗУР, М. П. СЕМЕНЬКО, С. О. ФІРСТОВ типової для простих ГЦК-металів відносної інтенсивности дифрак- ційних максимумів. Як виявилось, при рентґенівських досліджен- нях різних зразків, вирізаних з одного витоплення, відносна інтен- сивність піків сильно змінюється від зразка до зразка. Але для по- рошку, що був одержаний з таких зразків, вона досить близька до ГЦК-металів. Це дозволяє стверджувати, що нетипова відносна ін- тенсивність дифракційних максимумів є наслідком різної тексту- рованости зразків, причиною якої, очевидно, є технологічний фак- тор. На рисунку 2 зображена температурна залежність нормованого опору R/R300 (R300 – електричний опір при Т  300 К) обох стопів. З рисунка 2 видно, що крива R(T)/R300 стопу А має певну нелінійність і характеризується невеликою зміною нахилу при Т  550—600 К. Хоча залежність R(T)/R300 стопу В у всьому температурному інтер- валі практично лінійна, але, як видно зі вставки на рис. 2, у низь- котемпературній частині залежности виявляється деяка неліній- ність, що добре видно завдяки дотичній, проведеній при Т  300 К. ТКО для стопу А при Т  300 К становить 300  4,0110 4 К 1, а для стопу В – 300  1,4210 4 К 1. Питомий опір 300 при цій температурі складає 109 мкОмсм та 113 мкОмсм для стопів А та В відповідно. Отже, якщо ці стопи характеризуються досить близькими величи- нами 300, то їх ТКО відрізняються майже втричі. Слід відмітити, що особливості низькотемпературної поведінки електроопору, зна- чення 300 та 300 досить добре корелюють з наведеними в літературі (див. [6, 7]). Для дослідження термічної стабільности по відношенню до елек- Рис. 1. Рентґенівські дифракційні картини вихідних ВЕСів А та В. СТРУКТУРА ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СТОПІВ CrMnFeCoNi ТА CrMnFeCoNi2Cu 735 тричних властивостей було виконано циклічне вимірювання елект- роопору в температурному інтервалі 300—900 К. В цьому випадку виконувалось нагрівання зі швидкістю 15 К/хв. до Т  900 К, при якому фіксувалась залежність R(T)/R300, та порівняно швидке, бли- зько 100 К/хв. у високотемпературній частині, охолодження. Після чого цикл повторювався. В ході таких досліджень було встановлено, що для стопу А хара- ктерні незначні зміни електроопору (менші, ніж 0,5%), що вияв- ляються вже після першого циклу нагрівання—охолодження (НО). Подальше термоциклування практично не змінює поведінку елект- роопору. В той же час, електроопір стопу В при таких дослідженнях вияв- ляє необоротні зміни, що видно з рис. 3. Після кожного циклу НО спостерігається зменшення електроопору. Після трьох таких цик- лів зміни електроопору при Т  300 К становлять 4%. Крім цього, на залежності R(T) виявляється перегин в околі температур 760— 770 К, який відсутній при першому циклі нагрівання. На вставці до рис. 3 зображено низькотемпературну область залежности електро- опору R(T)/R300 у вихідному стані та після трьох циклів НО. Як ви- дно, після такої термообробки збільшується ТКО стопу з 1,4210 4 К 1 до 1,8010 4 К 1. На додаток до всього зникає нелінійність кривої R(T)/R300. Для з’ясування причин таких необоротних змін було виконано ізотермічний відпал зразків у вакуумі при Т  1073 К та 1223 К про- тягом 30 хв. Рис. 2. Температурні залежності нормованого електроопору R/R300 (R300 – електричний опір при Т  300 К) ВЕСів складу А та В. На вставці – низь- котемпературна частина цих залежностей. 736 М. О. КРАПІВКА, Ю. П. МАЗУР, М. П. СЕМЕНЬКО, С. О. ФІРСТОВ Відповідно до рентґенівських досліджень, після таких відпалів структура стопу А та параметр ГЦК-комірки практично не зміню- ється. Як наслідок, якщо до відпалу питомий електроопір 300  109 мкОмсм, то після відпалу при Т  1223 К 300  108 мкОмсм, а тем- пературна залежність електроопору у вихідному стані та після від- палу практично збігаються (рис. 4). Проте така термообробка стопу В призводить до суттєвих змін в його структурі, що показано на рис. 5. Після термообробки загаль- ний вигляд дифрактограми не змінюється (див. вставку на рис. 5), але біля кожного максимуму з’являється слабкий дифракційний максимум. Отже в цьому випадку основна ГЦК-фаза, як і ГЦК-фаза стопу А, практично не змінюється. Її параметр до відпалу складав а  0,3592(7) нм, а після відпалу – а1  0,3600(2) нм. Додаткова ж ГЦК-фаза має параметр комірки а2  0,3630(2) нм. На рисунку 6 зображено залежність R/R1(300 К) (R1(300 К) – електроопір зразка перед першим циклом НО) після відпалу при Т   1223 К. Як видно, загальні риси такої залежности такі ж, як і піс- ля термоциклування вихідного зразка. Необоротність залежности R(T)/R1(300 К) хоч і зберігається, але вона значно менша і складає близько 1%. Причому вже після 2-го циклу НО зміни електроопору мають практично обернений характер. Після відпалу величина 300 зменшується з 113 мкОмсм до 107 мкОмсм, а ТКО зростає з Рис. 3. Еволюція температурних залежностей нормованого електроопору R/R1(300 К) при термоциклуванні до Т  900 К (R1(300 К) – електричний опір при Т  300 К в першому циклі нагрівання—охолодження) ВЕСів складу В (цифри біля залежностей – номер циклу нагрівання—охолод- ження. На вставці – низькотемпературна частина електроопору у вихід- ному стані (1) та після 3-го циклу (2)). СТРУКТУРА ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СТОПІВ CrMnFeCoNi ТА CrMnFeCoNi2Cu 737 1,4210 4 К 1 до 1,6510 4 К 1. Тобто, ці зміни є практично такими ж, як і при термоциклуванні вихідного зразка до Т  900 К. Таким чином, виконані дослідження показують, що, на відміну від звичайних металічних стопів, що характеризуються низькими значеннями питомого електроопору, відносно високою рухливістю носіїв заряду та низькими величинами залишкового електроопору, досліджені стопи, як і інші ВЕСи, мають порівняно високі значення 300 та малі ТКО, хоча концентрація носіїв заряду в них того ж по- рядку, що і в чистих металах [5]. Подібні особливості характерні і для аморфних металевих стопів (АМС), для яких 300  90—100 мкОмсм, а 300  10 4 К 1 і менше, хо- ча і вони характеризуються концентрацією носіїв, як і в чистих ме- талах [9]. Атомова структура АМС вирізняється відсутністю дале- кого порядку (ДП), але їм притаманний близький порядок (БП). Причому останній характеризується як наявністю топологічного БП (ТБП), так і хімічного БП (ХБП) [9]. Електротранспортні влас- тивості АМС визначаються їх ТБП, а ХБП може призводити лише до наявности певних особливостей як у формі залежностей R(Т), так і в абсолютних значеннях електричних характеристик. ВЕСам однозначно притаманний ДП, а що стосується БП, то цілком логіч- ним буде наявність у них певного ступеня ТБП, але свій специфіч- ний ХБП, або, скоріш за все, його повна відсутність. Відсутність ХБП такого, як у звичайних кристалічних стопах, цілком підтвер- джується дифракційними методами, оскільки будь-яке близьке впорядкування однозначно обумовило б зміни в кристалічній стру- Рис. 4. Залежності R/R100 від Т (R100 – електричний опір при Т  100 К) ВЕСу складу А у вихідному стані (1) та після його відпалу при Т  1223 К протягом 30 хв. (2). 738 М. О. КРАПІВКА, Ю. П. МАЗУР, М. П. СЕМЕНЬКО, С. О. ФІРСТОВ ктурі. Нажаль, на сьогодні ще є незрозумілими механізми, що ви- значають електротранспортні властивості ВЕСів, а для інтерпрета- ції наявних літературних даних зазвичай використовуються меха- нізми, що застосовуються для традиційних металевих стопів [5—7]. Однак цілком зрозуміло, що наявність розупорядкування в струк- турі дозволяє використати ті механізми та моделі, що застосову- ються для опису електроопору АМС. Виконані дослідження вказують на те, що стоп А характеризу- ється високою термічною стабільністю по відношенню і до електри- чних властивостей. В той час як стоп В, склад якого відрізняється від стопу А лише наявністю додаткових атомів Ni та Cu, характери- зується певною термічною нестабільністю, що призводить до вияв- лення в стопі додаткової ГЦК-фази. Очевидно ця фаза вже існує в стопі безпосередньо після приготування. Скоріш за все, вона знахо- диться в аморфному або, скоріш за все, сильно розупорядкованому, дрібнокристалічному та напруженому метастабільному стані. Останнє підтверджується тим, що дифракційна картина в околі ма- ксимуму (111) вихідного стопу В може бути подана у вигляді супер- позиції двох Ґауссових функцій, перша з яких відповідає кристалі- чній, основній фазі, а друга – може розглядатися як гало, що ви- никає від додаткової фази (див. рис. 5). Часткова релаксація напружень при циклічній термообробці та Рис. 5. Фраґменти дифрактограм стопу В у вихідному стані (світлі круж- ки) та після відпалу при температурі Т  1223 К (темні кружки). На встав- ці показано загальні дифрактограми для вихідного (1) та відпаленого (2) зразка. СТРУКТУРА ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СТОПІВ CrMnFeCoNi ТА CrMnFeCoNi2Cu 739 кристалізація внаслідок відпалу при Т  1073 К обумовлюють не- значне зменшення 300 та деяке збільшення 300. Таке зменшення 300 обумовлене формуванням не двох фаз, що відповідають крите- рію ВЕСів, а ВЕСу зі структурою близькою до структури стопу А, та певного твердого розчину з відмінним параметром ґратниці або де- якої інтерметалідної сполуки. В такому випадку зміни 300 та 300 при термообробці є наслідком утворення кристалічної фази з елект- ротранспортними параметрами, близькими до традиційних мета- левих стопів (меншим 300 та більшими 300). Вочевидь, така кристалічна фаза є збагаченою міддю, оскільки в більшості випадків мідьвмісні ВЕСи досить часто і утворюють поді- бні домішкові фази внаслідок ліквації міді при кристалізації [4]. Однак така фаза не є простою CuNi-фазою, як це випливає з різниць складів стопів А та В. Дійсно, в системі Cu—Ni існує неперервна ни- зка твердих розчинів, параметр комірки яких практично лінійно змінюються від параметра а  0,3615 нм, властивого чистій міді, до а  0,3523 нм, властивого чистому Ni (з ростом вмісту Ni). В той же час, параметр комірки утвореної фази а2  0,3630(2) нм, тобто він більший за параметр комірки чистої міді. Отже, основна фаза, яка є високоентропійною, буде досить бли- зькою за структурою до стопу А, але її склад буде дещо інший. Дій- сно, якщо основна фаза стопу В була б такою ж, як і в А, то наяв- ність у стопі В відміченої вище кристалічної фази з меншими 300 та Рис. 6. Еволюція температурних залежностей нормованого електроопору R/R1(300 К) при термоциклуванні до Т  900 К (R1(300 К) – електричний опір при Т  300 К перед першим циклом нагрівання—охолодження) від- паленого приТ  1223 К стопу В.Цифри біля залежностей– номер циклу. 740 М. О. КРАПІВКА, Ю. П. МАЗУР, М. П. СЕМЕНЬКО, С. О. ФІРСТОВ більшими 300 призвело б до того, що питомий опір стопу В був би меншим, а ТКО більшим, ніж фази стопу А. Проте експеримента- льно одержано, що питомі опори обох стопів близькі, але ТКО стопу В навіть після термообробки значно менший ніж А, що може бути лише в тому випадку, коли основна фаза стопу В має дещо відмін- ний склад від стопу А. Іншими словами, ця фаза буде мати дещо ві- дмінний топологічний близький порядок та інший характер хіміч- ного розупорядкування. 4. ВИСНОВКИ Таким чином, виконані дослідження вказують на те, що високоент- ропійний стоп CrMnFeCoNi характеризується термічною стабільні- стю по відношенню до електричного опору. Незначні зміни в елект- ричних властивостях ВЕСу CrMnFeCoNi2Cu є наслідком його дво- фазности, а зміни, що спостерігаються в температурних залежнос- тях електроопору при відпалах та термоциклуванні, можуть бути віднесені до структурних перебудов додаткової ГЦК-фази. Але і в цьому стопі після відпалів при Т  1073 К можна досягти стабіль- них електричних параметрів. Високі значення 300 та малі величини 300 цих стопів, поряд з їх високою термічною стабільністю, дозво- ляють використовувати їх як прецизійні резистивні матеріали. ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА–REFERENCES 1. J. W. Yeh, S. K. Chen, S. J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, and S.-Y. Chang, Adv. Eng. Mater., 6, Iss. 5: 299 (2004). 2. J. W. Yeh, Y. L. Chen, S. J. Lin, and S. K. Chen, Mat. Sci. Forum, 560: 1 (2007). 3. Y. Zhang, T. T. Zuo, Z. Tang, M. C. Gao, K. A. Dahmen, P. K. Liaw, and Z. P. Lu, Prog. Mater. Sci., 61: 1 (2014). 4. M.-H. Tsai, Entropy, 15: 5338 (2013). 5. Y.-F. Kao, S.-K. Chen, T.-J. Chen, P.-C. Chu, J.-W. Yeh, and S.-J. Lin, J. Alloys Compd., 509: 1607 (2011). 6. H.-P. Chou, Y.-S. Chang, S.-K. Chen, and J.-W. Yeh, Mat. Sci. Eng. B, 163: 184 (2009). 7. S.-K. Chen and Y.-F. Kao, AIP Adv., 2: 012111 (2012). 8. P. Koželj, S. Vrtnik, A. Jelen, S. Jazbec, Z. Jagličić, S. Maiti, M. Feuerbacher, W. Steurer, and J. Dolinšek, Phys. Rev. Lett., 113: 107001 (2014). 9. Amorphous Metallic Alloys (Ed. F. E. Luborsky) (London: Butterworth- Heinemann: 1983). << /ASCII85EncodePages false /AllowTransparency false /AutoPositionEPSFiles true /AutoRotatePages /None /Binding /Left /CalGrayProfile (Dot Gain 20%) /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CannotEmbedFontPolicy /Error /CompatibilityLevel 1.4 /CompressObjects /Tags /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /PassThroughJPEGImages true /CreateJobTicket false /DefaultRenderingIntent /Default /DetectBlends true /DetectCurves 0.0000 /ColorConversionStrategy /CMYK /DoThumbnails false /EmbedAllFonts true /EmbedOpenType false /ParseICCProfilesInComments true /EmbedJobOptions true /DSCReportingLevel 0 /EmitDSCWarnings false /EndPage -1 /ImageMemory 1048576 /LockDistillerParams false /MaxSubsetPct 100 /Optimize true /OPM 1 /ParseDSCComments true /ParseDSCCommentsForDocInfo true /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo true /PreserveFlatness true /PreserveHalftoneInfo false /PreserveOPIComments true /PreserveOverprintSettings true /StartPage 1 /SubsetFonts true /TransferFunctionInfo /Apply /UCRandBGInfo /Preserve /UsePrologue false /ColorSettingsFile () /AlwaysEmbed [ true ] /NeverEmbed [ true ] /AntiAliasColorImages false /CropColorImages true /ColorImageMinResolution 300 /ColorImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleColorImages true /ColorImageDownsampleType /Bicubic /ColorImageResolution 300 /ColorImageDepth -1 /ColorImageMinDownsampleDepth 1 /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeColorImages true /ColorImageFilter /DCTEncode /AutoFilterColorImages true /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG /ColorACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /ColorImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000ColorACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000ColorImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /GrayImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000GrayACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000GrayImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict << /K -1 >> /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description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> /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002> /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002> /CZE <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> /DAN <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> /DEU <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> /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /ETI <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> /FRA <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> /GRE <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a stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke. Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.) /HUN <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> /ITA <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> /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002> /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e> /LTH <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> /LVI <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> /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.) /NOR <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> /POL <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> /PTB <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> /RUM <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> /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e> /SKY <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> /SLV <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> /SUO <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> /SVE <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> /TUR <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> /UKR <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> /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing. Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.) >> /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ << /AsReaderSpreads false /CropImagesToFrames true /ErrorControl /WarnAndContinue /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false /IncludeGuidesGrids false /IncludeNonPrinting false /IncludeSlug false /Namespace [ (Adobe) (InDesign) (4.0) ] /OmitPlacedBitmaps false /OmitPlacedEPS false /OmitPlacedPDF false /SimulateOverprint /Legacy >> << /AddBleedMarks false /AddColorBars false /AddCropMarks false /AddPageInfo false /AddRegMarks false /ConvertColors /ConvertToCMYK /DestinationProfileName () /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK /Downsample16BitImages true /FlattenerPreset << /PresetSelector /MediumResolution >> /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ] >> setdistillerparams << /HWResolution [2400 2400] /PageSize [612.000 792.000] >> setpagedevice
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112259
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1024-1809
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-07T13:37:42Z
publishDate 2015
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
record_format dspace
spelling Крапівка, М.О.
Мазур, Ю.П.
Семенько, М.П.
Фірстов, С.О.
2017-01-18T20:34:40Z
2017-01-18T20:34:40Z
2015
Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей / М. О. Крапивка, Ю. П. Мазур, М. П. Семенько, С. А. Фирстов // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 6. — С. 731-740. — Бібліогр.: 9 назв. — укр.
1024-1809
PACS: 61.05.cp, 61.66.Dk, 64.60.Cn, 72.15.Eb, 72.80.Ng, 81.40.Ef, 81.40.Rs
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112259
Досліджено еволюцію структури та електротранспортних властивостей високоентропійних стопів CrMnFeCoNi (А) та CrMnFeCoNi₂Cu (В) при термообробці. Показано, що стоп А складається з однієї ГЦК-фази. Стоп В складається з двох фаз: основної, з параметрами ґратниці, близькими до стопу А, та додаткової ГЦК-фази. Додаткова фаза виявляється досить чітко після відпалів. Було встановлено, що параметри електроопору стопу А є термічно стабільними, в той час як певні структурні перебудови в додатковій фазі стопу В дещо погіршують термічну стабільність його електротранспортних властивостей.
Исследована эволюция структуры и электротранспортных свойств высокоэнтропийных сплавов CrMnFeCoNi (A) и CrMnFeCoNi₂Cu (B) при термообработке. Показано, что сплав А состоит из одной ГЦК-фазы. Сплав B состоит из двух фаз: основной, с параметрами решётки, близкими к сплаву A, и дополнительной ГЦК-фазы. Дополнительная фаза выявляется достаточно чётко после отжигов. Было установлено, что параметры электросопротивления сплава A являются термически стойкими, в то же время некоторые структурные перестройки в дополнительной фазе сплава B несколько ухудшают термическую стабильность его электротранспортных свойств.
The evolution of the structure and electrical-transport properties of high-entropy CrMnFeCoNi (A) and CrMnFeCoNi₂Cu (B) alloys under heat treatment is investigated. As shown, the alloy A contains of a single f.c.c. phase. The alloy B consists of two phases: base one, with the lattice parameter close to that of the alloy A, and additional f.c.c. phase. The additional phase is revealed clearly after annealing. As found, the parameters of electrical resistance of the alloy A are thermally stable, while some rearrangements within the additional phase of the alloy B result in a small influence on the thermal stability of its electrical-transport properties.
uk
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Электронные структура и свойства
Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
Структура высокоэнтропийных сплавов CrMnFeCoNi и CrMnFeCoNi₂Cu и термостабильность их электротранспортных свойств
Structure of the High-Entropy CrMnFeCoNi and CrMnFeCoNi₂Cu Alloys and Thermal Stability of Its Electrical Transport Properties
Article
published earlier
spellingShingle Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
Крапівка, М.О.
Мазур, Ю.П.
Семенько, М.П.
Фірстов, С.О.
Электронные структура и свойства
title Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
title_alt Структура высокоэнтропийных сплавов CrMnFeCoNi и CrMnFeCoNi₂Cu и термостабильность их электротранспортных свойств
Structure of the High-Entropy CrMnFeCoNi and CrMnFeCoNi₂Cu Alloys and Thermal Stability of Its Electrical Transport Properties
title_full Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
title_fullStr Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
title_full_unstemmed Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
title_short Структура високоентропійних сплавів CrMnFeCoNi і CrMnFeCoNi₂Cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
title_sort структура високоентропійних сплавів crmnfeconi і crmnfeconi₂cu та термостабільність їх електротранспортних властивостей
topic Электронные структура и свойства
topic_facet Электронные структура и свойства
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112259
work_keys_str_mv AT krapívkamo strukturavisokoentropíinihsplavívcrmnfeconiícrmnfeconi2cutatermostabílʹnístʹíhelektrotransportnihvlastivostei
AT mazurûp strukturavisokoentropíinihsplavívcrmnfeconiícrmnfeconi2cutatermostabílʹnístʹíhelektrotransportnihvlastivostei
AT semenʹkomp strukturavisokoentropíinihsplavívcrmnfeconiícrmnfeconi2cutatermostabílʹnístʹíhelektrotransportnihvlastivostei
AT fírstovso strukturavisokoentropíinihsplavívcrmnfeconiícrmnfeconi2cutatermostabílʹnístʹíhelektrotransportnihvlastivostei
AT krapívkamo strukturavysokoéntropiinyhsplavovcrmnfeconiicrmnfeconi2cuitermostabilʹnostʹihélektrotransportnyhsvoistv
AT mazurûp strukturavysokoéntropiinyhsplavovcrmnfeconiicrmnfeconi2cuitermostabilʹnostʹihélektrotransportnyhsvoistv
AT semenʹkomp strukturavysokoéntropiinyhsplavovcrmnfeconiicrmnfeconi2cuitermostabilʹnostʹihélektrotransportnyhsvoistv
AT fírstovso strukturavysokoéntropiinyhsplavovcrmnfeconiicrmnfeconi2cuitermostabilʹnostʹihélektrotransportnyhsvoistv
AT krapívkamo structureofthehighentropycrmnfeconiandcrmnfeconi2cualloysandthermalstabilityofitselectricaltransportproperties
AT mazurûp structureofthehighentropycrmnfeconiandcrmnfeconi2cualloysandthermalstabilityofitselectricaltransportproperties
AT semenʹkomp structureofthehighentropycrmnfeconiandcrmnfeconi2cualloysandthermalstabilityofitselectricaltransportproperties
AT fírstovso structureofthehighentropycrmnfeconiandcrmnfeconi2cualloysandthermalstabilityofitselectricaltransportproperties