Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана

Исследованы структура, механические свойства и электросопротивление кристаллического и псевдоаморфного (полученного прокаткой при 300 К на 50 и 90 %) никелида титана как в исходном состоянии, так и после различных отжигов в интервале температур 513–873 К. Установлено, что электросопротивление псе...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Физика низких температур
Date:2005
Main Authors: Бакай, А.С., Брык, В.В., Кузьменко, В.М., Лазарева, М.Б., Неклюдов, И.М., Стародубов, Я.Д., Черняева, Т.П., Горбатенко, В.М.
Format: Article
Language:Russian
Published: Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 2005
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/121659
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:Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана / А.С. Бакай, В.В. Брык, В.М. Кузьменко, М.Б. Лазарева, И.М. Неклюдов, Я.Д. Стародубов, Т.П. Черняева, В.М. Горбатенко // Физика низких температур. — 2005. — Т. 31, № 6. — С. 712-717. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-121659
record_format dspace
spelling Бакай, А.С.
Брык, В.В.
Кузьменко, В.М.
Лазарева, М.Б.
Неклюдов, И.М.
Стародубов, Я.Д.
Черняева, Т.П.
Горбатенко, В.М.
2017-06-15T08:23:04Z
2017-06-15T08:23:04Z
2005
Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана / А.С. Бакай, В.В. Брык, В.М. Кузьменко, М.Б. Лазарева, И.М. Неклюдов, Я.Д. Стародубов, Т.П. Черняева, В.М. Горбатенко // Физика низких температур. — 2005. — Т. 31, № 6. — С. 712-717. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
0132-6414
PACS: 62.20–x, 78.66.Jg
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/121659
Исследованы структура, механические свойства и электросопротивление кристаллического и псевдоаморфного (полученного прокаткой при 300 К на 50 и 90 %) никелида титана как в исходном состоянии, так и после различных отжигов в интервале температур 513–873 К. Установлено, что электросопротивление псевдоаморфного Ti–Ni превышает 200 мкОмсм, монотонно убывает с ростом температуры отжига и в низкотемпературной области 4,2–50 К имеет минимум (Tmin = 17–19 К). В температурном интервале 4,2–20 К обнаружена немонотонная температурная зависимость предела прочности псевдоаморфного Ti–Ni, которая возрастает с увеличением степени деформации прокаткой исследуемого материала. Проанализированы полученные результаты. Высказано предположение, что обнаруженная аномалия температурных зависимостей предела прочности и электросопротивления связаны с низкотемпературным полиаморфизмом псевдоаморфного Ti–Ni в температурном интервале 10–20 К.
Досліджено структуру, механічні властивості та електроопір кристалічного і псевдоаморфного (отриманого прокатуванням при 300 К на 50 та 90 %) нікеліду титана як в початковому стані, так і після різних відпалів у інтервалі температур 513–873 К. Встановлено, що електроопір псевдоаморфного Ti–Ni перевищує 200 мкОмсм, монотонно спадає зі зростанням температури відпалу і в низькотемпературній області 4,2–50 К має мінімум (Tmin = 17–19 К). У температурному інтервалі 4,2–20 К знайдено немонотонну температурну залежність межі міцності псевдоаморфного Ti–Ni, яка зростає зі збільшенням ступені деформації прокатуванням досліджуваного матер іалу. Проаналізовано отримані результати. Висловлено припущення, що знайдена аномалія температурної залежності межі міцності та електроопору пов’язані з низькотемпературним поліаморфізмом псевдоаморфного Ti–Ni у температурному інтервалі 10–20 К.
The structure, mechanical properties and electroresistance of crystalline and pseudoamorphous (prepared by rolling at 300 K by 50 and 90 %) nikelid-titanium both in the initial state and after annealing at temperatures ranged from 513 to 873 K have been investigated. It is found that the electroresistance of pseudoamorphous Ti–Ni exceeds 200 Ohm cm, monotonously decreases with increasing annealing temperature and has a minimum (Tmin ~ 17–19 K) in a low temperature region 4,2–50 K. A nonmonotonous temperature dependence of tensile strength is observed in a temperature range of 4,2 to 20 K. It increases with the degree of strain by rolling of the material studied. The results obtained are analyzed. It is supposed that the anomalies in the temperature dependences of tensile strength and electroresistance are associated with the low temperature polymorphism of pseudoamorphous Ti–Ni in a temperature range 10–20 K.
ru
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Физика низких температур
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
Low temperature anomalies of physico-mechanical characteristics of pseudoamorhous nikelid-titanium
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
spellingShingle Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
Бакай, А.С.
Брык, В.В.
Кузьменко, В.М.
Лазарева, М.Б.
Неклюдов, И.М.
Стародубов, Я.Д.
Черняева, Т.П.
Горбатенко, В.М.
Низкотемпературная физика пластичности и прочности
title_short Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
title_full Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
title_fullStr Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
title_full_unstemmed Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
title_sort низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана
author Бакай, А.С.
Брык, В.В.
Кузьменко, В.М.
Лазарева, М.Б.
Неклюдов, И.М.
Стародубов, Я.Д.
Черняева, Т.П.
Горбатенко, В.М.
author_facet Бакай, А.С.
Брык, В.В.
Кузьменко, В.М.
Лазарева, М.Б.
Неклюдов, И.М.
Стародубов, Я.Д.
Черняева, Т.П.
Горбатенко, В.М.
topic Низкотемпературная физика пластичности и прочности
topic_facet Низкотемпературная физика пластичности и прочности
publishDate 2005
language Russian
container_title Физика низких температур
publisher Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
format Article
title_alt Low temperature anomalies of physico-mechanical characteristics of pseudoamorhous nikelid-titanium
description Исследованы структура, механические свойства и электросопротивление кристаллического и псевдоаморфного (полученного прокаткой при 300 К на 50 и 90 %) никелида титана как в исходном состоянии, так и после различных отжигов в интервале температур 513–873 К. Установлено, что электросопротивление псевдоаморфного Ti–Ni превышает 200 мкОмсм, монотонно убывает с ростом температуры отжига и в низкотемпературной области 4,2–50 К имеет минимум (Tmin = 17–19 К). В температурном интервале 4,2–20 К обнаружена немонотонная температурная зависимость предела прочности псевдоаморфного Ti–Ni, которая возрастает с увеличением степени деформации прокаткой исследуемого материала. Проанализированы полученные результаты. Высказано предположение, что обнаруженная аномалия температурных зависимостей предела прочности и электросопротивления связаны с низкотемпературным полиаморфизмом псевдоаморфного Ti–Ni в температурном интервале 10–20 К. Досліджено структуру, механічні властивості та електроопір кристалічного і псевдоаморфного (отриманого прокатуванням при 300 К на 50 та 90 %) нікеліду титана як в початковому стані, так і після різних відпалів у інтервалі температур 513–873 К. Встановлено, що електроопір псевдоаморфного Ti–Ni перевищує 200 мкОмсм, монотонно спадає зі зростанням температури відпалу і в низькотемпературній області 4,2–50 К має мінімум (Tmin = 17–19 К). У температурному інтервалі 4,2–20 К знайдено немонотонну температурну залежність межі міцності псевдоаморфного Ti–Ni, яка зростає зі збільшенням ступені деформації прокатуванням досліджуваного матер іалу. Проаналізовано отримані результати. Висловлено припущення, що знайдена аномалія температурної залежності межі міцності та електроопору пов’язані з низькотемпературним поліаморфізмом псевдоаморфного Ti–Ni у температурному інтервалі 10–20 К. The structure, mechanical properties and electroresistance of crystalline and pseudoamorphous (prepared by rolling at 300 K by 50 and 90 %) nikelid-titanium both in the initial state and after annealing at temperatures ranged from 513 to 873 K have been investigated. It is found that the electroresistance of pseudoamorphous Ti–Ni exceeds 200 Ohm cm, monotonously decreases with increasing annealing temperature and has a minimum (Tmin ~ 17–19 K) in a low temperature region 4,2–50 K. A nonmonotonous temperature dependence of tensile strength is observed in a temperature range of 4,2 to 20 K. It increases with the degree of strain by rolling of the material studied. The results obtained are analyzed. It is supposed that the anomalies in the temperature dependences of tensile strength and electroresistance are associated with the low temperature polymorphism of pseudoamorphous Ti–Ni in a temperature range 10–20 K.
issn 0132-6414
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/121659
citation_txt Низкотемпературные аномалии физико-механических характеристик псевдоаморфного никелида титана / А.С. Бакай, В.В. Брык, В.М. Кузьменко, М.Б. Лазарева, И.М. Неклюдов, Я.Д. Стародубов, Т.П. Черняева, В.М. Горбатенко // Физика низких температур. — 2005. — Т. 31, № 6. — С. 712-717. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT bakaias nizkotemperaturnyeanomaliifizikomehaničeskihharakteristikpsevdoamorfnogonikelidatitana
AT brykvv nizkotemperaturnyeanomaliifizikomehaničeskihharakteristikpsevdoamorfnogonikelidatitana
AT kuzʹmenkovm nizkotemperaturnyeanomaliifizikomehaničeskihharakteristikpsevdoamorfnogonikelidatitana
AT lazarevamb nizkotemperaturnyeanomaliifizikomehaničeskihharakteristikpsevdoamorfnogonikelidatitana
AT neklûdovim nizkotemperaturnyeanomaliifizikomehaničeskihharakteristikpsevdoamorfnogonikelidatitana
AT starodubovâd nizkotemperaturnyeanomaliifizikomehaničeskihharakteristikpsevdoamorfnogonikelidatitana
AT černâevatp nizkotemperaturnyeanomaliifizikomehaničeskihharakteristikpsevdoamorfnogonikelidatitana
AT gorbatenkovm nizkotemperaturnyeanomaliifizikomehaničeskihharakteristikpsevdoamorfnogonikelidatitana
AT bakaias lowtemperatureanomaliesofphysicomechanicalcharacteristicsofpseudoamorhousnikelidtitanium
AT brykvv lowtemperatureanomaliesofphysicomechanicalcharacteristicsofpseudoamorhousnikelidtitanium
AT kuzʹmenkovm lowtemperatureanomaliesofphysicomechanicalcharacteristicsofpseudoamorhousnikelidtitanium
AT lazarevamb lowtemperatureanomaliesofphysicomechanicalcharacteristicsofpseudoamorhousnikelidtitanium
AT neklûdovim lowtemperatureanomaliesofphysicomechanicalcharacteristicsofpseudoamorhousnikelidtitanium
AT starodubovâd lowtemperatureanomaliesofphysicomechanicalcharacteristicsofpseudoamorhousnikelidtitanium
AT černâevatp lowtemperatureanomaliesofphysicomechanicalcharacteristicsofpseudoamorhousnikelidtitanium
AT gorbatenkovm lowtemperatureanomaliesofphysicomechanicalcharacteristicsofpseudoamorhousnikelidtitanium
first_indexed 2025-11-26T00:08:27Z
last_indexed 2025-11-26T00:08:27Z
_version_ 1850588883594510336
fulltext Ôèçèêà íèçêèõ òåìïåðàòóð, 2005, ò. 31, ¹ 6, ñ. 712–717 Íèçêîòåìïåðàòóðíûå àíîìàëèè ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïñåâäîàìîðôíîãî íèêåëèäà òèòàíà À.Ñ. Áàêàé, Â.Â. Áðûê, Â.Ì. Êóçüìåíêî, Ì.Á. Ëàçàðåâà, È.Ì. Íåêëþäîâ, ß.Ä. Ñòàðîäóáîâ, Ò.Ï. ×åðíÿåâà, Â.Ì. Ãîðáàòåíêî Íàöèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð «Õàðüêîâñêèé ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò» óë. Àêàäåìè÷åñêàÿ, 1 ã. Õàðüêîâ, 61108, Óêðàèíà E-mail: mlazareva@kipt.kharkov.ua Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 22 ñåíòÿáðÿ 2004 ã., ïîñëå ïåðåðàáîòêè 29 íîÿáðÿ 2004 ã. Èññëåäîâàíû ñòðóêòóðà, ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà è ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå êðèñòàëëè÷åñêîãî è ïñåâäîàìîðôíîãî (ïîëó÷åííîãî ïðîêàòêîé ïðè 300 Ê íà 50 è 90 %) íèêåëèäà òèòàíà êàê â èñ- õîäíîì ñîñòîÿíèè, òàê è ïîñëå ðàçëè÷íûõ îòæèãîâ â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 513–873 Ê. Óñòà- íîâëåíî, ÷òî ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå ïñåâäîàìîðôíîãî Ti–Ni ïðåâûøàåò 200 ìêÎì�ñì, ìîíîòîí- íî óáûâàåò ñ ðîñòîì òåìïåðàòóðû îòæèãà è â íèçêîòåìïåðàòóðíîé îáëàñòè 4,2–50 Ê èìååò ìèíèìóì (Tmin = 17–19 Ê).  òåìïåðàòóðíîì èíòåðâàëå 4,2–20 Ê îáíàðóæåíà íåìîíîòîííàÿ òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïñåâäîàìîðôíîãî Ti–Ni, êîòîðàÿ âîçðàñòàåò ñ óâåëè÷åíèåì ñòåïåíè äåôîðìàöèè ïðîêàòêîé èññëåäóåìîãî ìàòåðèàëà. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ïî- ëó÷åííûå ðåçóëüòàòû. Âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî îáíàðóæåííàÿ àíîìàëèÿ òåìïåðàòóðíûõ çàâèñèìîñòåé ïðåäåëà ïðî÷íîñòè è ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ ñâÿçàíû ñ íèçêîòåìïåðàòóðíûì ïî- ëèàìîðôèçìîì ïñåâäîàìîðôíîãî Ti–Ni â òåìïåðàòóðíîì èíòåðâàëå 10–20 Ê. Äîñë³äæåíî ñòðóêòóðó, ìåõàí³÷í³ âëàñòèâîñò³ òà åëåêòðîîï³ð êðèñòàë³÷íîãî ³ ïñåâäîàìîðôíî- ãî (îòðèìàíîãî ïðîêàòóâàííÿì ïðè 300 Ê íà 50 òà 90 %) í³êåë³äó òèòàíà ÿê â ïî÷àòêîâîìó ñòàí³, òàê ³ ï³ñëÿ ð³çíèõ â³äïàë³â ó ³íòåðâàë³ òåìïåðàòóð 513–873 Ê. Âñòàíîâëåíî, ùî åëåêòðîîï³ð ïñåâ- äîàìîðôíîãî Ti–Ni ïåðåâèùóº 200 ìêÎì�ñì, ìîíîòîííî ñïàäàº ç³ çðîñòàííÿì òåìïåðàòóðè â³äïà- ëó ³ â íèçüêîòåìïåðàòóðí³é îáëàñò³ 4,2–50 Ê ìຠì³í³ìóì (Tmin = 17–19 Ê). Ó òåìïåðàòóðíîìó ³íòåðâàë³ 4,2–20 Ê çíàéäåíî íåìîíîòîííó òåìïåðàòóðíó çàëåæí³ñòü ìåæ³ ì³öíîñò³ ïñåâäîàìîðô- íîãî Ti–Ni, ÿêà çðîñòàº ç³ çá³ëüøåííÿì ñòóïåí³ äåôîðìàö³¿ ïðîêàòóâàííÿì äîñë³äæóâàíîãî ìà- òåð³àëó. Ïðîàíàë³çîâàíî îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè. Âèñëîâëåíî ïðèïóùåííÿ, ùî çíàéäåíà àíîìàë³ÿ òåìïåðàòóðíî¿ çàëåæíîñò³ ìåæ³ ì³öíîñò³ òà åëåêòðîîïîðó ïîâ’ÿçàí³ ç íèçüêîòåìïåðàòóðíèì ïîë³àìîðô³çìîì ïñåâäîàìîðôíîãî Ti–Ni ó òåìïåðàòóðíîìó ³íòåðâàë³ 10–20 Ê. PACS: 62.20–x, 78.66.Jg Ââåäåíèå Íèêåëèä òèòàíà (ñïëàâ òèòàí–íèêåëü ýêâèàòîìíî- ãî ñîñòàâà (Ti–Ni) îáëàäàåò ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû è ÿâëÿåòñÿ ýòàëîííûì ìàòåðèàëîì ïðè èññëåäîâàíèè è ïðàêòè÷åñêîì èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ýôôåêòà [1,2].  ïîñëåäíèå ãîäû, íàðÿäó ñ èíòåíñèâíûì èññëåäî- âàíèåì ýôôåêòà ïàìÿòè ôîðìû, ñâåðõóïðóãîñòè, ñâåðõïëàñòè÷íîñòè ýòîãî ìàòåðèàëà â êðèñòàëëè÷å- ñêîì ñîñòîÿíèè, ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ïîëó÷åíèþ Ti–Ni â àìîðôíîì è àìîðôíî-êðèñòàëëè÷åñêîì ñî- ñòîÿíèÿõ [3–10]. Óñòàíîâëåíî òàêæå, ÷òî Ti–Ni ïîäâåðæåí àìîðôèçàöèè ïîä îáëó÷åíèåì [3]. Àìîð- ôèçàöèÿ äîñòèãàåòñÿ òàêæå ïóòåì ñèëüíîé ïëàñòè- ÷åñêîé äåôîðìàöèè [4,5]. Çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èçó÷åíèå ñâîéñòâ Ti–Ni â àìîðôíîì ñî- ñòîÿíèè, â êîòîðîì áëèæíåå óïîðÿäî÷åíèå ðàñïðî- ñòðàíÿåòñÿ íà ðàññòîÿíèå íå áîëåå 3 íì. Öåëüþ íàñòîÿùåé ðàáîòû ÿâëÿëîñü èçó÷åíèå ñòðóêòóðû, ýëåêòðè÷åñêèõ è ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ äåôîðìèðîâàííîãî íèêåëèäà òèòàíà â èíòåðâàëå © À.Ñ. Áàêàé, Â.Â. Áðûê, Â.Ì. Êóçüìåíêî, Ì.Á. Ëàçàðåâà, È.Ì. Íåêëþäîâ, ß.Ä. Ñòàðîäóáîâ, Ò.Ï. ×åðíÿåâà, Â.Ì. Ãîðáàòåíêî, 2005 òåìïåðàòóð 4,2–77 Ê è èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ïîñëå îòæèãîâ â äèàïàçîíå 513–873 Ê. Ìàòåðèàë è ìåòîäèêè èññëåäîâàíèÿ Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè íà îáðàçöàõ â âèäå ôîëüã, ïðîøåäøèõ îòæèã ïðè 723 Ê â òå÷åíèå 1 ÷àñà (c-Ti–Ni). Çàòåì ýòè ôîëüãè ïðîêàòûâàëèñü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íà 50 è 90% (d50- Ti–Ni è d90- Ti–Ni ñîîòâåòñòâåííî). Îáðàçöû äëÿ ýëåêòðîííî-ìèêðîñêîïè÷åñêèõ è ýëåêòðîíîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðèãîòîâëÿëè ìåòîäîì ñòðóéíîé ïîëèðîâêè. Èññëåäîâàíèÿ ñòðóê- òóðû ïðîâîäèëè íà ýëåêòðîííîì ìèêðîñêîïå JEOL JEM-100CX ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå êàê â ñâåò- ëîïîëüíîì, òàê è â òåìíîïîëüíîì èçîáðàæåíèÿõ â ðåôëåêñàõ íàèáîëåå èíòåíñèâíîãî äèôðàêöèîííîãî êîëüöà. Ïðè ýëåêòðîíîãðàôè÷åñêîì èññëåäîâàíèè îáðàçöîâ èñïîëüçîâàëè äâà ìåòîäà ïîëó÷åíèÿ äèôðàêöèîííîé êàðòèíû: ìèêðîäèôðàêöèþ ñ ó÷àñòêà äèàìåòðîì 1 ìêì è ìèêðîïó÷êîâóþ äèôðàêöèþ, ïîçâîëÿþùóþ ïîëó÷èòü äèôðàêöèîííóþ êàðòèíó ñ ó÷àñòêà äèàìåòðîì 0,1 ìêì. Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åíî îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ñòðóêòóðå íèêåëèäà òèòàíà â îòîææåííîì è äåôîð- ìèðîâàííîì ñîñòîÿíèÿõ è ïðîâåäåíî äåòàëüíîå èñ- ñëåäîâàíèå îòäåëüíûõ ëîêàëüíûõ ó÷àñòêîâ. Èçìåðåíèÿ ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ ïðîâîäèëè ÷å- òûðåõçîíäîâûì ìåòîäîì â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 4,2–77 Ê è ïðè òåìïåðàòóðå âûøå 293 Ê. Èññëåäîâàíà òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü ïðåäåëà ïðî÷íîñòè ïðè îäíîîñíîì ðàñòÿæåíèè ñî ñêîðîñòüþ � � 10–3ñ–1 íà óñòðîéñòâå, îïèñàííîì â [11], â èíòåð- âàëå òåìïåðàòóð 4,2–77 Ê. Ìåõàíè÷åñêèå èñïûòà- íèÿ ïðîâåäåíû íà ïëàñòèí÷àòûõ îáðàçöàõ òîëùèíîé 0,2 ìì äëÿ èñõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ è 0,1 è 0,02 ìì äëÿ äåôîðìèðîâàííîãî íà 50 è 90% ñîîòâåòñòâåííî. Øè- ðèíà îáðàçöîâ ñîñòàâëÿëà 1,5–2 ìì, äëèíà ðàáî÷åé ÷àñòè 15 ìì. Ñòðóêòóðà íèêåëèäà òèòàíà â îòîææåííîì è äåôîðìèðîâàííîì ñîñòîÿíèÿõ Íèêåëèä òèòàíà, èìåþùèé â îòîææåííîì ñîñòîÿ- íèè èíòåíñèâíî ñäâîéíèêîâàííóþ ñòðóêòóðó ìîíî- êëèííîãî ìàðòåíñèòà (ðèñ. 1), äåôîðìèðîâàííûé ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íà 50–90%, ïðèîáðåòàåò äâóõôàçíóþ (êàê ïî óðîâíþ äèñïåðñíîñòè, òàê è ïî ôàçîâîìó ñîñòîÿíèþ) ñòðóêòóðó (ðèñ. 2). Ìèêðîñòðóêòóðà Ti–Ni â èñõîäíîì (c-Ti–Ni)-ñî- ñòîÿíèè è ñîîòâåòñòâóþùàÿ åé ìèêðîäèôðàêöèîí- íàÿ êàðòèíà ïðèâåäåíû íà ðèñ. 1. Ìèêðîäèôðàêöè- îííàÿ êàðòèíà ñ ó÷àñòêîâ äèàìåòðîì 1 ìêì ñîñòîèò èç îòäåëüíûõ ðåôëåêñîâ è ïðåðûâèñòûõ äóã. Äåôîðìèðîâàííûé ìàòåðèàë èìååò ñîâåðøåííî èíóþ ñòðóêòóðó (ðèñ. 2): íà ñâåòëîïîëüíîì èçîáðà- æåíèè ñòðóêòóðû âèäåí ñïëîøíîé ñåðûé ôîí áåç ðåãóëÿðíûõ è ÷åòêî âûðàæåííûõ ãðàíèö ðàçäåëà (àìîðôíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ d-Ti–Ni), íà êîòîðîì ïîÿâ- ëÿþòñÿ â âèäå áîëåå òåìíûõ èëè ñâåòëûõ âûäåëåíèé ìèêðîêðèñòàëëèêè ñ ðàçìåðàìè 3–15° íì (â îòäåëü- íûõ ñëó÷àÿõ äî 25 íì), à íà ìèêðîäèôðàêöèîííûõ êàðòèíàõ — äîñòàòî÷íî ÷åòêèå äèôôóçíûå êîëüöà îò ìèêðîêðèñòàëëè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé. Ïî ñâîåìó ñîñòîÿíèþ d-Ti–Ni îòíîñèòñÿ ê êîíãëî- ìåðàòíûì ñòðóêòóðàì, â êîòîðûõ ìèêðîêðèñòàëëèêè ðàçìåðîì 3–15 íì ïîãðóæåíû â ñðåäó ñ ìåíåå ñîâåð- øåííîé àìîðôíîé ìàòðèöåé, ñîñòîÿùåé èç ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû, ðàçìåð êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 3 íì. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòðóêòóðíîãî ñîñòîÿíèÿ d90-Ti–Ni (âåðõíèé èíäåêñ çäåñü îçíà÷àåò ñòåïåíü äåôîðìàöèè) íà êàæäîì èç ýòàïîâ åãî âîññòàíîâëå- íèÿ èññëåäîâàëè ñòðóêòóðó ýòîãî ìàòåðèàëà, ïðî- øåäøåãî ðÿä èçîõðîííûõ îòæèãîâ ïðè òåìïåðàòó- ðàõ 513, 573, 593, 637, 673, 723 è 873 Ê ñî ñêîðîñòüþ 1–3 Ê/ìèí è îõëàæäåíèå äî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû ñ òàêîé æå ñêîðîñòüþ. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íàãðåâ äî 513 Ê íå ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó èçìåíåíèþ ñòðóêòóðû, çà èñêëþ÷åíèåì îáðàòíîãî ìàðòåíñèòíîãî ïðåâðàùå- Íèçêîòåìïåðàòóðíûå àíîìàëèè ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê Ôèçèêà íèçêèõ òåìïåðàòóð, 2005, ò. 31, ¹ 6 713 100 íì à á Ðèñ. 1. Ìèêðîñòðóêòóðà Ti–Ni â èñõîäíîì (ñ-Ti–Ni)-ñî- ñòîÿíèè (à) è ñîîòâåòñòâóþùàÿ åé ìèêðîäèôðàêöèÿ (á). 100 íì à á Ðèñ. 2. Ìèêðîñòðóêòóðà (à) è ìèêðîäèôðàêöèÿ (á) äå- ôîðìèðîâàííîãî íà 90% íèêåëèäà òèòàíà (ñòðåëêîé ïî- êàçàíî ãàëî îò àìîðôíîé ñîñòàâëÿþùåé). íèÿ â ÷àñòèöàõ ìîíîêëèííîãî ìàðòåíñèòà. Ïðè T ~ � 573 Ê, ïî-âèäèìîìó, íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ êðè- ñòàëëèçàöèè — â ñòðóêòóðå ïîÿâëÿþòñÿ çîíû ñ ðàç- ëè÷íîé ñòåïåíüþ äèñïåðñíîñòè (ðèñ. 3). Íà ðèñóíêå âèäíî, ÷òî ïðè òàêîé òåìïåðàòóðå îò- æèãà ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíîå ôîðìèðîâàíèå ìèêðî- êðèñòàëëè÷åñêîé àóñòåíèòíîé ñòðóêòóðû ñ ðàçìåðàìè êðèñòàëëèêîâ 5–30 íì. Îñíîâíàÿ ñòðóêòóðíàÿ ñîñòàâ- ëÿþùàÿ — âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ ôàçà (ÎÖÊ). Ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû äî 673 Ê ñòåïåíü îäíî- ðîäíîñòè ïîâûøàåòñÿ, êðèñòàëëèçàöèÿ îõâàòûâàåò ïðàêòè÷åñêè âåñü îáúåì ìàòåðèàëà. Ïîñëå îòæèãà ïðè 637 è 673 Ê ðàçìåð çåðåí ñîñòàâëÿåò 30 è 51 íì ñîîò- âåòñòâåííî, è îñíîâíîé ÿâëÿåòñÿ óæå ðîìáîýäðè÷å- ñêàÿ ôàçà, à ïðè òåìïåðàòóðå 723 Ê ïðîöåññ êðèñòàë- ëèçàöèè ó d90-Ti–Ni ïîëíîñòüþ çàâåðøàåòñÿ. Ïðè äàëüíåéøåì ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû îòæèãà (äî 873 Ê) ðàçìåð çåðåí äîñòèãàåò � 70 íì è îñíîâíîé ôà- çîé ÿâëÿåòñÿ ìîíîêëèííûé ìàðòåíñèò. Ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå Èçìåðåíèå ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ R d-Ti–Ni ïðî- âîäèëè â äâóõ òåìïåðàòóðíûõ èíòåðâàëàõ: 298–673 Ê (ðèñ. 4) è 4,2–50 Ê (ðèñ. 5). Èçìåðåíèÿ ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ ïîçâîëÿþò îáíàðóæèòü õàðàêòåðíóþ äëÿ ñèëüíî ðàçóïîðÿäî÷åííûõ ñïëàâîâ çàâèñèìîñòü ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ îò òåìïåðàòóðû, à òàêæå óñòà- íîâèòü ãðàíèöû òåìïåðàòóðíîãî èíòåðâàëà âîññòàíîâ- ëåíèÿ êðèñòàëëè÷åñêîé ñòðóêòóðû Ti–Ni ïðè îòæèãå. ×òî êàñàåòñÿ íèçêîòåìïåðàòóðíîãî ïîâåäåíèÿ ýëåê- òðîñîïðîòèâëåíèÿ, òî îíî ÷óâñòâèòåëüíî ê îñîáåííî- ñòÿì ñòðóêòóðû è ñòðóêòóðíûì ïåðåñòðîéêàì, êîãäà äëèíà ðàññåÿíèÿ íà ôîíîíàõ ïðåâîñõîäèò äëèíó ðàñ- ñåÿíèÿ íà ñòðóêòóðíûõ íåîäíîðîäíîñòÿõ. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî, êàê è àìîðôíûå ìåòàëëû, ïîëó÷åííûå ìåòîäàìè çàêàëêè ðàñïëàâà è êîíäåíñàöèè ìåòàëëè÷åñêèõ ïàðîâ, îáðàçöû d90-Ti–Ni èìåþò âûñîêîå óäåëüíîå ýëåê- òðîñîïðîòèâëåíèå � (> 200 ìêÎì�ñì). Íà ðèñ. 4 ïðèâåäåíà òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ d90-Ti–Ni â èíòåðâàëå òåìïåðà- òóð 298–673 Ê ïðè íàãðåâå ñî ñêîðîñòüþ � 3 Ê/ìèí. Ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèå ìåäëåííî ñíèæàåòñÿ ñ ïîâû- øåíèåì òåìïåðàòóðû îò 298 äî 516 Ê, ÷òî îáóñëîâëåíî ðåëàêñàöèîííûìè ïðîöåññàìè â àìîðôèçîâàííîé ìàò- ðèöå îáðàçöà. Ðåçêîå èçìåíåíèå íàêëîíà òåìïåðàòóð- íîé çàâèñèìîñòè R(T) ïðè T � 573 Ê ñâèäåòåëüñòâóåò î íà÷àëå ïðîöåññà êðèñòàëëëèçàöèè àìîðôíîé ñîñòàâ- ëÿþùåé îáðàçöà. Òåìïåðàòóðíûé èíòåðâàë êðèñòàëëèçàöèè � 573– –673 Ê. Ïðè Ò > 673 Ê íà÷èíàåòñÿ ðîñò ñîïðîòèâëå- íèÿ, ò.å. êðèâàÿ îòîãðåâà âûõîäèò íà ïîëîæèòåëüíûé òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ (ÒÊÑ). Íà çàâèñèìîñòè R(T) (ðèñ. 4) áóêâàìè îòìå÷åíû ìåñòà, ãäå ïðåðûâàëñÿ íàãðåâ è ïðîâîäèëîñü èçìåðå- íèå ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ îáðàçöîâ d90-Ti–Ni â îá- ëàñòè íèçêèõ òåìïåðàòóð, ïðèâåäåííîå íà ðèñ. 5. Êàê âèäíî íà ðèñ. 5, äëÿ äåôîðìèðîâàííûõ îá- ðàçöîâ (êðèâàÿ 1) â îáëàñòè 17–19 Ê íàáëþäàåòñÿ äîâîëüíî óçêèé è ãëóáîêèé ìèíèìóì ýëåêòðîñîïðî- òèâëåíèÿ. Ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì ïîâûøåíèè òåìïå- ðàòóðû îòæèãà äî 513 Ê (êðèâàÿ 2) ïîëîæåíèå ìè- íèìóìà ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíÿåòñÿ, à ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû ïðåäâàðèòåëüíîãî îòæèãà äî 593 Ê ãëóáèíà ìèíèìóìà ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ çíà÷è- òåëüíî óìåíüøàåòñÿ è îí ñìåùàåòñÿ â îáëàñòü áîëåå íèçêèõ òåìïåðàòóð — 6–8 Ê (êðèâàÿ 3). Ïðè äàëü- íåéøåì ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû äî 693 Ê ìèíèìóì íà çàâèñèìîñòè R(T) ïîëíîñòüþ èñ÷åçàåò. Ýòî ïî- çâîëÿåò çàêëþ÷èòü, ÷òî ýòîò ìèíèìóì îáÿçàí ñâîèì ñóùåñòâîâàíèåì àìîðôíîé ñîñòàâëÿþùåé d-Ti–Ni. 714 Ôèçèêà íèçêèõ òåìïåðàòóð, 2005, ò. 31, ¹ 6 À.Ñ. Áàêàé è äð. 100 íì Ðèñ. 3. Ìèêðîñòðóêòóðà äåôîðìèðîâàííîãî íèêåëèäà òèòàíà ïîñëå îòæèãà ïðè 595 Ê è îõëàæäåíèÿ äî êîì- íàòíîé òåìïåðàòóðû. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 R , Î ì T, K 273 373 473 573 673 A B C D � Ðèñ. 4. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü ýëåêòðîñîïðîòèâëå- íèÿ äåôîðìèðîâàííîãî íà 90% íèêåëèäà òèòàíà; îáëàñòü êðèñòàëèçàöèè (I). Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà íèêåëèäà òèòàíà â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 4,2–77 Ê Íà ðèñ. 6 ïðèâåäåíû äåôîðìàöèîííûå êðèâûå îáðàçöîâ â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè (ñ-Ti–Ni) è ïîñëå äåôîðìàöèè ïðîêàòêîé ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íà 50%. Âèäíà ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà â õàðàêòåðå êðèâûõ: îáðàçöû â èñõîäíîì ñîñòîÿíèè èìåþò çà- ìåòíóþ ïëàñòè÷íîñòü, à ïîñëå äåôîðìàöèè ïðîêàò- êîé ïðî÷íîñòü çàìåòíî âîçðàñòàåò, íî ïëàñòè÷íîñòü îòñóòñòâóåò è íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ êîýôôèöèåíò óïðî÷íåíèÿ. Íà ðèñ. 7 ïðèâåäåíà òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü ïðåäåëà ïðî÷íîñòè èññëåäóåìûõ îáðàçöîâ â èñõîä- íîì ñîñòîÿíèè è ïîñëå ïðîêàòêè íà 50 è 90%. Êàê âèäíî, ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè 4,2 Ê äåôîðìèðîâàí- íîãî ìàòåðèàëà ïî÷òè â 2 ðàçà âûøå èñõîäíîãî. Ó èñõîäíîãî ìàòåðèàëà â îáëàñòè 12–19 Ê íàáëþäàåò- ñÿ ìàêñèìóì, â òî âðåìÿ êàê ó äåôîðìèðîâàííûõ îáðàçöîâ â ýòîì æå èíòåðâàëå — ìèíèìóì, ãëóáèíà êîòîðîãî óâåëè÷èâàåòñÿ ñ ðîñòîì ñòåïåíè îáæàòèÿ è ñîñòàâëÿåò 250 è 800 ÌÏà äëÿ îáðàçöîâ, ïðîêàòàí- íûõ íà 50 è 90% ñîîòâåòñòâåííî. Õàðàêòåð ðàçðóøåíèÿ èññëåäóåìûõ îáðàçöîâ òàêæå ðàçëè÷åí: îáðàçöû, ïðîêàòàííûå íà 50% ïðè 4,2 Ê, ðàçðóøàþòñÿ ïîä óãëîì � 45 � , à ïîñëå ïðî- êàòêè íà 90% ðàçðóøåíèå îáðàçöîâ ïðîèñõîäèò îä- íîâðåìåííî â äâóõ ìåñòàõ ñ îáðàçîâàíèåì «ãîôð» ó êðàåâ ðàçðûâà, ÷òî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ïðîòåêàíè- åì ëîêàëèçîâàííîé ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè â ìèêðîîáúåìàõ îáðàçöîâ. Îáðàòèì âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 10–20 Ê íà òåìïå- ðàòóðíîé çàâèñèìîñòè ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ òàêæå Íèçêîòåìïåðàòóðíûå àíîìàëèè ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê Ôèçèêà íèçêèõ òåìïåðàòóð, 2005, ò. 31, ¹ 6 715 0 10 20 30 40 50 T, K 0,668 1,040 R , Î ì 1,085 1,084 1,083 1,082 1,081 1 0,670 0,669 3 1,041 2 � � 1,039 � � Ðèñ. 5. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü ýëåêòðîñîïðîòèâëå- íèÿ d90-Ti–Ni â îáëàñòè 4,2–50 Ê; êðèâûå 1, 2 è 3 ñîîò- âåòñòâóþò èçìåðåíèþ ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ, ãäå ïðåðû- âàëñÿ íàãðåâ (ðèñ. 4, òî÷êè Â, Ñ è D). � , Ì Ï à 1200 800 400 0 1,0 1 2 3 4 4,2 K 7 K 20 K 4,2 K �, % Ðèñ. 6. Äåôîðìàöèîííûå êðèâûå îáðàçöîâ Ti–Ni â èñ- õîäíîì ñîñòîÿíèè (1, 2, 3) è ïîñëå äåôîðìàöèè ïðîêàò- êîé íà 50% ïðè 300 Ê (4). 2 3 1 � , Ì Ï à 1600 1400 1200 1000 800 600 0 10 20 30 40 50 60 70 80 T, K Ðèñ. 7. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü ïðåäåëà ïðî÷íîñòè äëÿ èñõîäíîãî (1) è ïðîêàòàííûõ íà 50% (2) è 90% (3) îáðàçöîâ Ti–Ni. íàáëþäàåòñÿ ìèíèìóì ñîïðîòèâëåíèÿ äëÿ äåôîðìè- ðîâàííûõ îáðàçöîâ. Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ  ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé óñòà- íîâëåíî, ÷òî ïîâåäåíèå ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ ñèëü- íî äåôîðìèðîâàííîãî d-Ti–Ni ïðè îòæèãå ïîäîáíî õàðàêòåðó èçìåíåíèÿ ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ äëÿ àìîðôíûõ ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ ìåòîäàìè çàêàë- êè ðàñïëàâà è êîíäåíñàöèè íà õîëîäíóþ ïîäëîæêó [12,13]. Ïðè íàãðåâå ñî ñêîðîñòüþ 3 Ê/ìèí (ðèñ. 4) â èíòåðâàëå òåìïåðàòóð 298–516 Ê ýëåêòðîñîïðî- òèâëåíèå ìåäëåííî óìåíüøàåòñÿ. Ýòîò èíòåðâàë òåìïåðàòóð ñîîòâåòñòâóåò ñòàäèè íåîáðàòèìîé ñòðóê- òóðíîé ðåëàêñàöèè, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ýëåêòðîííî- ìèêðîñêîïè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè, ïðèâåäåííûìè âûøå, è âîçâðàòíûìè èçìåðåíèÿìè R(T). Äàëüíåé- øåå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû îòæèãà äî 573 Ê ïðèâî- äèò ê ðåçêîìó ñïàäó ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ — ïðîèñ- õîäèò êðèñòàëëèçàöèÿ ìàòåðèàëà (ñì. ðèñ. 3). Ôîðìèðóåòñÿ àóñòåíèòíàÿ ñòðóêòóðà ñ ðàçìåðàìè êðèñòàëëèòîâ äî 30 íì. Îñíîâíîé ñòðóêòóðíîé ñî- ñòàâëÿþùåé ñòàíîâèòñÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíàÿ ÎÖÊ ôàçà. Ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû îòæèãà äî 673 Ê ñòåïåíü îäíîðîäíîñòè ïîâûøàåòñÿ, êðèñòàëëèçàöèÿ îõâàòûâàåò ïðàêòè÷åñêè âåñü îáúåì ìàòåðèàëà. Ïî- ñëå îòæèãà ïðè 637 è 673 Ê ðàçìåð çåðåí ñîñòàâëÿåò 30 è 51 íì ñîîòâåòñòâåííî, îñíîâíîé ÿâëÿåòñÿ óæå ðîìáîýäðè÷åñêàÿ ôàçà è ïðè òåìïåðàòóðå 723 Ê ïðî- öåññ êðèñòàëëèçàöèè ó d90-Ti–Ni ïîëíîñòüþ çàâåðøà- åòñÿ. Ïðè äàëüíåéøåì ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû îò- æèãà (äî 873 Ê) ðàçìåð çåðåí � 70 íì è îñíîâíîé ôàçîé ÿâëÿåòñÿ ìîíîêëèííûé ìàðòåíñèò. Íàèáîëåå ïðèìå÷àòåëüíîé îñîáåííîñòüþ íèçêî- òåìïåðàòóðíîãî ïîâåäåíèÿ R(T) ó d90-Ti–Ni ÿâëÿåò- ñÿ íàëè÷èå óçêîãî (ñ ïîëóøèðèíîé ìåíåå 10 Ê) ìèíèìóìà ïðè Ò � 17 Ê. Ïðè ýòîì óäåëüíîå ñîïðî- òèâëåíèå èìååò âûñîêîå çíà÷åíèå � 200 ìêÎì�ñì, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïðåäåëó Èîôôå–Ðåãåëÿ, ñîãëàñíî êîòîðîìó ìèíèìàëüíàÿ äëèíà ðàññåÿíèÿ ñðàâíèìà ñ ìåæàòîìíûì ðàññòîÿíèåì (ñì. [12,13]). Ìèíèìóì ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèÿ íà ðèñ. 5 ìîæåò èìåòü íåñêîëüêî îáúÿñíåíèé. Ñìåøàííîå àìîðô- íî-êðèñòàëëè÷åñêîå ñîñòîÿíèå d90-Ti–Ni è åãî îòîæ- æåííûõ (ïðè òåìïåðàòóðàõ íèæå òåìïåðàòóðû çàâåðøåíèÿ êðèñòàëëèçàöèè) ìîäèôèêàöèé ïðåä- ñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå âåðîÿòíîé ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ ìèíèìóìà íà çàâèñèìîñòè R(T).  ýòîì ñëó÷àå ìè- íèìóì òåìïåðàòóðíîãî êîýôôèöèåíòà ñîïðîòèâëå- íèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì êîíêóðåíöèè îòðèöàòåëü- íîãî ÒÊÑ àìîðôíîé ôàçû [14] è ïîëîæèòåëüíîãî ÒÊÑ êðèñòàëëè÷åñêîé ôàçû. Ïîýòîìó ñ óìåíüøåíè- åì êîíöåíòðàöèè àìîðôíîé ñîñòàâëÿþùåé ïðè îò- æèãå îáðàçöîâ òåìïåðàòóðà è ãëóáèíà ìèíèìóìà óìåíüøàþòñÿ, à ïîñëå çàâåðøåíèÿ êðèñòàëëèçàöèè ìèíèìóì èñ÷åçàåò. Îòðèöàòåëüíûé ÒÊÑ âûñîêîðå- çèñòèâíûõ àìîðôíûõ ñïëàâîâ îáû÷íî ñâÿçûâàåòñÿ ñ êâàíòîâûìè ïîïðàâêàìè ê áîëüöìàíîâñêîé ïðîâî- äèìîñòè, ó÷èòûâàþùèìè ýôôåêòû ñëàáîé ëîêàëèçà- öèè è ýëåêòðîí-ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ [15]. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü òàêæå, ÷òî ïðè T 20 Ê íà- ÷èíàåòñÿ ïðîöåññ ïîëèàìîðôíîãî ïåðåõîäà â àìîð- ôèçîâàííîé ñîñòàâëÿþùåé íèêåëèäà òèòàíà ñ ïîÿâ- ëåíèåì áîëåå ðåçèñòèâíîé ôàçû, ïðèâîäÿùèé ê óâåëè÷åíèþ ñîïðîòèâëåíèÿ îáðàçöà. Ê ïðåäïîëîæå- íèþ î ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêå â äåôîðìèðîâàííîì Ti–Ni ïðèâîäèò ôàêò ñóùåñòâåííîãî ðàçóïðî÷íåíèÿ îáðàçöîâ â òåìïåðàòóðíîì èíòåðâàëå íàáëþäàåìîãî ìèíèìóìà ñîïðîòèâëåíèÿ. Ïðè÷åì ïðåäïîëàãàåìàÿ ïåðåñòðîéêà äîëæíà ïðîèñõîäèòü èìåííî â àìîðô- íîé ñîñòàâëÿþùåé, ïîñêîëüêó îïèñàííîå ïîâåäåíèå îòñóòñòâóåò â îòîææåííîì íèêåëèäå òèòàíà. Êà÷åñò- âåííî êàðòèíà íàïîìèíàåò ÿâëåíèå íèçêîòåìïåðàòóð- íîãî äåôîðìàöèîííîãî ïîëèìîðôèçìà, îáíàðóæåí- íîãî íà ðÿäå äåôîðìèðîâàííûõ îäíîêîìïîíåíòíûõ ìåòàëëîâ [16], ñ òåì, îäíàêî, îòëè÷èåì, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ïîäîáíîå ÿâëåíèå íàáëþäàåòñÿ â àìîðôèçî- âàííîì ñïëàâå. Çàìåòèì, ÷òî íèçêîòåìïåðàòóðíûé ïîëèàìîðôèçì íåäàâíî îáíàðóæåí â îðèåíòàöèîííûõ ñòåêëàõ íà îñ- íîâå ôóëëåðèòà Ñ60, äîïèðîâàííîãî ðàçëè÷íûìè ãà- çàìè [17].  ýòîé æå ðàáîòå ðàññìîòðåíà ïðèðîäà ïî- ëèàìîðôèçìà. Åñëè ñäåëàííîå íàìè ïðåäïîëîæåíèå î íèçêîòåìïåðàòóðíîì ïîëèàìîðôèçìå àìîðôèçî- âàííîãî ñïëàâà Ti–Ni ïîäòâåðäèòñÿ äàëüíåéøèìè ñòðóêòóðíûìè è òåðìîäèíàìè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿ- ìè, ìîæíî áóäåò çàêëþ÷èòü, ÷òî ýòî ÿâëåíèå ïðèñó- ùå ìíîãèì íåóïîðÿäî÷åííûì ñèñòåìàì. 1. È.È. Êîðíèëîâ, Ä.Ê. Áåëîóñîâ, Å.Â. Êà÷óð, Íèêå- ëèä òèòàíà è äðóãèå ñïëàâû ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû, Íàóêà, Ìîñêâà (1977). 2. È.È. Ñàñîâñêàÿ, Â.Ã. Ïóøèí, ÔÌÌ 64,896 (1987). 3. V.L. Drimhall, H.E. Rissinger, and A.R. Pelton, Radoat. Effects 90, 241 (1985). 4. Â.Á. Ôåäîðîâ, Â.Ã. Êóðäþìîâ, Ä.Ê. Õàêèìîâà è äð., ÄÀÍ ÑÑÑÐ 269, 885 (1983). 5. Å.Â. Òàòüÿíèí, Â.Ã. Êóðäþìîâ, Â.Á. Ôåäîðîâ, ÔÌÌ 62, 133 (1986). 6. J.L. Brimhall, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B7/B8, Part 1, 26 ( 1985). 7. R. Saito and M. Jwaki, Nuclear Instrumenta and Methods in Physics Research B7/B8, Part 2, 625 (1985). 8. B.M. Clements, Less Common. Metals 140, (1988). 9. R.B. Schwarz, R.R. Petrich, and C.K. Saw, J. Non-Crystallone Solids 76, 281 (1985). 10. D.E. Polk, A. Celka, and B.C. Giessen, Acta Met. 26, 1097 (1978). 716 Ôèçèêà íèçêèõ òåìïåðàòóð, 2005, ò. 31, ¹ 6 À.Ñ. Áàêàé è äð. 11. È.À. Ãèíäèí, Ñ.Ô. Êðàâ÷åíêî, ß.Ä. Ñòàðîäóáîâ, Ã.Ã. ×å÷åëüíèöêèé, ÏÒÝ, ¹2, 240 (1967). 12. Ï. Êîóò, Ë. Ìàéçåë, Ìåòàëëè÷åñêèå ñòåêëà, Ã.-É. Ãþíòåðîäò, Ã. Áåê (ðåä.), Ìèð, Ìîñêâà (1983). 13. S.R. Elliot, Physics of Amorphous Materials, Longmal, London & New York (1984). 14. S. Kanemaki, M. Suzuki, Y. Yamada, and U. Mizutani, J. Phys. F: Met. Phys 18, 105(1988). 15. M.A. Howson and B.L. Gallagher, Phys. Rep. 170, 266 (1988). 16. È.À. Ãèíäèí, Á.Ã. Ëàçàðåâ, ß.Ä. Ñòàðîäóáîâ, Â.È. Õîòêåâè÷, Íåêîòîðîûå ïðîáëåìû ïðî÷íîñòè òâåðäîãî òåëà, Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, Ìîñêâà–Ëåíèíãðàä (1959). 17. F.N. Aleksandrovskii, A.S. Bakai, A.V. Dolbin, V.B. Esel’son, G.E. Gadd, V.G. Gavrilko, V.G. Manzhelii, B. Sunqvist, and B.G. Udovidchenko, Fiz. Nizk. Temp. 29, 432 (2004). Low temperature anomalies of physico-mechanical characteristics of pseudoamorhous nikelid-titanium A.S. Bakai, V.V. Brik, V.M. Kuzmenko, M.B. Lazareva, I.M. Neklyudov, Ya.D. Starodubov, T.P. Chernyaeva, and V.M. Gorbatenko The structure, mechanical properties and electroresistance of crystalline and pseudoamor- phous (prepared by rolling at 300 K by 50 and 90 %) nikelid-titanium both in the initial state and after annealing at temperatures ranged from 513 to 873 K have been investigated. It is found that the electroresistance of pseudoamorphous Ti–Ni exceeds 200 Ohm cm� , monotonously decreases with in- creasing annealing temperature and has a minimum (Tmin ~ 17–19 K) in a low temperature region 4,2–50 K. A nonmonotonous temperature depend- ence of tensile strength is observed in a temperature range of 4,2 to 20 K. It increases with the degree of strain by rolling of the material studied. The re- sults obtained are analyzed. It is supposed that the anomalies in the temperature dependences of tensile strength and electroresistance are associated with the low temperature polymorphism of pseudoa- morphous Ti–Ni in a temperature range 10–20 K. Íèçêîòåìïåðàòóðíûå àíîìàëèè ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê Ôèçèêà íèçêèõ òåìïåðàòóð, 2005, ò. 31, ¹ 6 717