Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов

Методом составного вибратора с частотой ω ≈ 5·10⁵ с⁻¹ в интервале температур 2–20 К измерены значения и температурные зависимости динамического модуля Юнга Е(Т) двух металлов (Ti, Zr) в кристаллическом (CR) и наноструктурном (NS) состояниях. Переход от CR (крупнозернистые поликристаллы) к NS (ультра...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика низких температур
Date:2013
Main Authors: Нацик, В.Д., Ватажук, Е.Н., Паль-Валь, П.П., Паль-Валь, Л.Н., Москаленко, В.А.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2013
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/118924
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:Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов / В.Д. Нацик, Е.Н. Ватажук, П.П. Паль-Валь, Л.Н. Паль-Валь, В.А. Москаленко // Физика низких температур. — 2013. — Т. 39, № 12. — С. 1381–1396. — Бібліогр.: 38 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-118924
record_format dspace
spelling Нацик, В.Д.
Ватажук, Е.Н.
Паль-Валь, П.П.
Паль-Валь, Л.Н.
Москаленко, В.А.
2017-06-01T09:35:57Z
2017-06-01T09:35:57Z
2013
Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов / В.Д. Нацик, Е.Н. Ватажук, П.П. Паль-Валь, Л.Н. Паль-Валь, В.А. Москаленко // Физика низких температур. — 2013. — Т. 39, № 12. — С. 1381–1396. — Бібліогр.: 38 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 62.25.–g, 63.22.–m, 63.50.–x
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/118924
Методом составного вибратора с частотой ω ≈ 5·10⁵ с⁻¹ в интервале температур 2–20 К измерены значения и температурные зависимости динамического модуля Юнга Е(Т) двух металлов (Ti, Zr) в кристаллическом (CR) и наноструктурном (NS) состояниях. Переход от CR (крупнозернистые поликристаллы) к NS (ультрамелкозернистые поликристаллы) реализован методами интенсивной пластической деформации (ИПД). Показано, что переход металлов в состояние NS сопровождается смягчением модуля на несколько процентов и появлением на зависимостях ЕNS(Т) специфической особенности — перехода при увеличении температуры от логарифмического к степенному закону с температурой кроссовера Тc ≈ 6–8 К, такая особенность характерна для модулей упругости стекол. Структурные искажения в NS состоянии, проявляющие свойства атомного беспорядка (стекольная подсистема или «фаза»), интерпретированы в рамках дислокационных представлений как следствие накопления в металлах под действием ИПД больших плотностей дислокаций со случайными конфигурациями дислокационных линий. В Приложении проведено детальное сопоставление и установлены аналогии динамических свойств фрагментов дислокационных линий с динамикой квазилокальных возбуждений в стеклах — так называемых двухуровневых туннельных систем, релаксационных систем и гармонических осцилляторов, которые в теории стекол привлекаются для описания их свойств при низких температурах.
Методом складового вібратора з частотою ω ≈ 5·10⁵ с⁻¹ у температурному інтервалі 2–20 К виміряні значення та температурні залежності динамічного модуля Юнга Е(Т) двох металів (Ti, Zr) у кристалічному (CR) і наноструктурному (NS) станах. Перехід від CR (крупнозернисті полікристали) до NS (ультрадрібнозернисті полікристали) реалізовано методами інтенсивної пластичної деформації (ІПД). Показано, що перехід металів у стан NS супроводжується пом'якшенням модуля на декілька процентів та появою на залежностях ЕNS(Т) специфічної особливості — переходу при зростанні температури від логарифмічного до степеневого закону з температурою кросовера Тc ≈ 6–8 К, така особливість характерна для модулів пружності стекол. Структурні спотворення у NS стані, які мають властивості атомного безладу (скловидна підсистема або «фаза»), інтерпретовано у рамках дислокаційних уявлень як наслідок накопичення у металах під дією ІПД великих густин дислокацій з випадковими конфігураціями дислокаційних ліній. У Додатку проведено детальне співставлення та встановлено аналогії динамічних властивостей фрагментів дислокаційних ліній з динамікою квазілокальних збуджень у стеклах — так званих дворівневих тунельних систем, релаксаційних систем і гармонійних осциляторів, які у теорії скла залучаються для опису його властивостей при низьких температурах.
The values and temperature dependences of the dynamic Young modulus E(T) of two metals (Ti and Zr) in the crystaline (CR) and nanostructured (NS) states were measured by the composite oscillator technique at the frequency ω ≈ 5·10⁵ s⁻¹ in the temperature range 2–20 K. The transition from CR (coarse-grained polycrystals) to NS (ultrafine-grained ones) was realized by the severe plastic deformation (SPD) method. It is shown that the transition of the metals into the NS-state is accompanied by softening of the modulus by a few percent and by the appearance in the dependences ENS(T) of a specific feature, namely, a transition from the logarithmic to a power law temperature dependence when increasing temperature with the crossover point Tc ≈ 6–8 K: this feature is typical of the elastic modulus behavior in glasses. The structural distortions in the NS-state, responsible for the occurrence of atomic disorder properties (glass subsystem or “phase”), are interpreted in the context of dislocation concept as a SPD-induced accumulation of large dislocation densities with random configurations of dislocation lines in metals. In Supplement a detailed comparison is given and a clear analogy is established between the dynamic properties of dislocation line fragments and the dynamics of quasi-local excitations in glasses (so-call-ed two-level tunneling systems, relaxation systems and harmonic oscillators), which are involved in the theory of glasses to describe their properties at low temperatures.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Наноструктуры при низких температурах
Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов
Observation of glass-like low-temperature anomalies when studying the acoustic properties of nanostructured metals
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов
spellingShingle Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов
Нацик, В.Д.
Ватажук, Е.Н.
Паль-Валь, П.П.
Паль-Валь, Л.Н.
Москаленко, В.А.
Наноструктуры при низких температурах
title_short Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов
title_full Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов
title_fullStr Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов
title_full_unstemmed Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов
title_sort наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов
author Нацик, В.Д.
Ватажук, Е.Н.
Паль-Валь, П.П.
Паль-Валь, Л.Н.
Москаленко, В.А.
author_facet Нацик, В.Д.
Ватажук, Е.Н.
Паль-Валь, П.П.
Паль-Валь, Л.Н.
Москаленко, В.А.
topic Наноструктуры при низких температурах
topic_facet Наноструктуры при низких температурах
publishDate 2013
language Russian
container_title Физика низких температур
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
format Article
title_alt Observation of glass-like low-temperature anomalies when studying the acoustic properties of nanostructured metals
issn 0132-6414
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/118924
citation_txt Наблюдение низкотемпературных аномалий стекольного типа при изучении акустических свойств наноструктурных металлов / В.Д. Нацик, Е.Н. Ватажук, П.П. Паль-Валь, Л.Н. Паль-Валь, В.А. Москаленко // Физика низких температур. — 2013. — Т. 39, № 12. — С. 1381–1396. — Бібліогр.: 38 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT nacikvd nablûdenienizkotemperaturnyhanomaliistekolʹnogotipapriizučeniiakustičeskihsvoistvnanostrukturnyhmetallov
AT vatažuken nablûdenienizkotemperaturnyhanomaliistekolʹnogotipapriizučeniiakustičeskihsvoistvnanostrukturnyhmetallov
AT palʹvalʹpp nablûdenienizkotemperaturnyhanomaliistekolʹnogotipapriizučeniiakustičeskihsvoistvnanostrukturnyhmetallov
AT palʹvalʹln nablûdenienizkotemperaturnyhanomaliistekolʹnogotipapriizučeniiakustičeskihsvoistvnanostrukturnyhmetallov
AT moskalenkova nablûdenienizkotemperaturnyhanomaliistekolʹnogotipapriizučeniiakustičeskihsvoistvnanostrukturnyhmetallov
AT nacikvd observationofglasslikelowtemperatureanomalieswhenstudyingtheacousticpropertiesofnanostructuredmetals
AT vatažuken observationofglasslikelowtemperatureanomalieswhenstudyingtheacousticpropertiesofnanostructuredmetals
AT palʹvalʹpp observationofglasslikelowtemperatureanomalieswhenstudyingtheacousticpropertiesofnanostructuredmetals
AT palʹvalʹln observationofglasslikelowtemperatureanomalieswhenstudyingtheacousticpropertiesofnanostructuredmetals
AT moskalenkova observationofglasslikelowtemperatureanomalieswhenstudyingtheacousticpropertiesofnanostructuredmetals
first_indexed 2025-12-07T20:38:44Z
last_indexed 2025-12-07T20:38:44Z
_version_ 1850883361170522112
description Методом составного вибратора с частотой ω ≈ 5·10⁵ с⁻¹ в интервале температур 2–20 К измерены значения и температурные зависимости динамического модуля Юнга Е(Т) двух металлов (Ti, Zr) в кристаллическом (CR) и наноструктурном (NS) состояниях. Переход от CR (крупнозернистые поликристаллы) к NS (ультрамелкозернистые поликристаллы) реализован методами интенсивной пластической деформации (ИПД). Показано, что переход металлов в состояние NS сопровождается смягчением модуля на несколько процентов и появлением на зависимостях ЕNS(Т) специфической особенности — перехода при увеличении температуры от логарифмического к степенному закону с температурой кроссовера Тc ≈ 6–8 К, такая особенность характерна для модулей упругости стекол. Структурные искажения в NS состоянии, проявляющие свойства атомного беспорядка (стекольная подсистема или «фаза»), интерпретированы в рамках дислокационных представлений как следствие накопления в металлах под действием ИПД больших плотностей дислокаций со случайными конфигурациями дислокационных линий. В Приложении проведено детальное сопоставление и установлены аналогии динамических свойств фрагментов дислокационных линий с динамикой квазилокальных возбуждений в стеклах — так называемых двухуровневых туннельных систем, релаксационных систем и гармонических осцилляторов, которые в теории стекол привлекаются для описания их свойств при низких температурах. Методом складового вібратора з частотою ω ≈ 5·10⁵ с⁻¹ у температурному інтервалі 2–20 К виміряні значення та температурні залежності динамічного модуля Юнга Е(Т) двох металів (Ti, Zr) у кристалічному (CR) і наноструктурному (NS) станах. Перехід від CR (крупнозернисті полікристали) до NS (ультрадрібнозернисті полікристали) реалізовано методами інтенсивної пластичної деформації (ІПД). Показано, що перехід металів у стан NS супроводжується пом'якшенням модуля на декілька процентів та появою на залежностях ЕNS(Т) специфічної особливості — переходу при зростанні температури від логарифмічного до степеневого закону з температурою кросовера Тc ≈ 6–8 К, така особливість характерна для модулів пружності стекол. Структурні спотворення у NS стані, які мають властивості атомного безладу (скловидна підсистема або «фаза»), інтерпретовано у рамках дислокаційних уявлень як наслідок накопичення у металах під дією ІПД великих густин дислокацій з випадковими конфігураціями дислокаційних ліній. У Додатку проведено детальне співставлення та встановлено аналогії динамічних властивостей фрагментів дислокаційних ліній з динамікою квазілокальних збуджень у стеклах — так званих дворівневих тунельних систем, релаксаційних систем і гармонійних осциляторів, які у теорії скла залучаються для опису його властивостей при низьких температурах. The values and temperature dependences of the dynamic Young modulus E(T) of two metals (Ti and Zr) in the crystaline (CR) and nanostructured (NS) states were measured by the composite oscillator technique at the frequency ω ≈ 5·10⁵ s⁻¹ in the temperature range 2–20 K. The transition from CR (coarse-grained polycrystals) to NS (ultrafine-grained ones) was realized by the severe plastic deformation (SPD) method. It is shown that the transition of the metals into the NS-state is accompanied by softening of the modulus by a few percent and by the appearance in the dependences ENS(T) of a specific feature, namely, a transition from the logarithmic to a power law temperature dependence when increasing temperature with the crossover point Tc ≈ 6–8 K: this feature is typical of the elastic modulus behavior in glasses. The structural distortions in the NS-state, responsible for the occurrence of atomic disorder properties (glass subsystem or “phase”), are interpreted in the context of dislocation concept as a SPD-induced accumulation of large dislocation densities with random configurations of dislocation lines in metals. In Supplement a detailed comparison is given and a clear analogy is established between the dynamic properties of dislocation line fragments and the dynamics of quasi-local excitations in glasses (so-call-ed two-level tunneling systems, relaxation systems and harmonic oscillators), which are involved in the theory of glasses to describe their properties at low temperatures.