Особенности микрокристаллизации 50 % двухкомпонентных металлических расплавов в модели переходной двухфазной зоны в диффузионно-релаксационном режиме

  • Yury A. Baikov Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева Миусская пл., 9, 125047 Москва, Российская Федерация
  • Nikolai I. Petrov Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева Миусская пл., 9, 125047 Москва, Российская Федерация
  • Margorita I. Timoshina Московский технический университет связи и информатики, Авиамоторная ул., 8а, 111024 Москва, Российская Федерация
  • Evgeniy V. Akimov Московский технический университет связи и информатики, Авиамоторная ул., 8а, 111024 Москва, Российская Федерация
Ключевые слова: переходная двухфазная зона,, концентрации мономеров роста,, параметр дальнего порядка в двухкомпонентных кубических элементарных ячейках,, скорости кристаллизации металлических расплавов

Аннотация

    В диффузионно-релаксационном режиме кристаллизации 50% двухкомпонентных металлических расплавов в модели переходной  двухфазной зоны оценены термодинамические параметры, при которых возможно образование полностью разупорядоченной  двухкомпонентной кристаллической фазы с простой кубической элементарной решеткой стехиометрического состава. Исследована область вблизи точки разупорядочения кристаллической фазы и установлен закон стремления параметра дальнего порядка к нулю при достижении критической температуры (переохлаждения) системы двухкомпонентный расплав-кристалл. Установлены кинетические особенности роста кристаллической фазы в точке разупорядочения. Установлен закон восстановления упорядоченной двухкомпонентной кристаллической фазы во времени. Оценены возможные значения времен релаксации при переходе из разупорядоченной двухкомпонентной кристаллической фазы с простой кубической элементарной ячейкой к полностью  упорядоченной. Установлены кинетические особенности образования полностью упорядоченного двухкомпонентного кристалла.

  

 

 REFERENCES

  1. Sarkisov P. D., Baikov Yu. A., Meshalkin V. P. Matematicheskoe modelirovanie kristallizatsii odno- i dvukhkomponentnykh metallicheskikh rasplavov [The one- and binary metallic melts mathematical mode ling crystallization]. Moscow, Physmatlit Publ., 2003. 378 p. (in Russ.)
  2. Baikov Y. A., Petrov N. I. Structure of the Transitive Two-Phase Zone in Crystallization of Two-Component Metal Melts. Russian Physics Journal, 2014, v. 57(4), pp. 459–468. https://doi.org/10.1007/s11182-014-0262-2
  3. Baikov Yu. A., Petrov N. I. Special Features of disordering in Crystallization of Two-Component Metal Melts in the Model of Two-Phase Transitive Zone. Russian Physics Journal, 2014, v. 57(5), pp. 598–614. https://doi.org/10.1007/s11182-014-0282-y
  4. Petrov N. I. The Crystal Disordering Study When Growing From the Binary Metallic Melts. National University of Science and Technology «MISiS» Dis. Cand. Phys.-Mat. Sci. Moscow, 2017, 180 p. URL: http:// misis.ru/fi les/6902/Petrov_AR.pdf (in Russ.)
  5. Sarkissov P. D., Baikov Yu. A., Meshalkin V. P. Order-disorder processes in crystals when crystallizing binary metallic melts. Doklady Physics, 2003, v. 48(6), pp. 290–295. https://doi.org/10.1134/1.1591316
  6. Chistyakov Yu. D., Baikov Yu. A., Schneider H. G., Ruth V. The order-disorder transformation at supercooled melt/crystal transition region of binary melts (I) the master equation. Crystal Research and Technology, 1985, v. 20(8), pp. 1007–1014. https://doi.org/10.1002/crat.2170200802
  7. Chistyakov Yu. D., Baikov Yu. A., Schneider H. G., Ruth V. The order-disorder transformation at supercooled melt/crystal transition region of binary melts (II) the steady state solution // Crystal Research and Technology, 1985, v. 20(9), pp. 1149–1156. https://doi.org/10.1002/crat.2170200903
  8. Guinier A. J., Griffoul R. Compte Rendu, 1945, v. 221, pp. 121.
  9. Guinier A. J. Imperfections of crystal lattices as investigated by the study of X-ray diffuse scattering // Proceedings of the Physical Society, 1945, v. 57(4), pp. 310–324. https://doi.org/10.1088/0959-5309/57/4/306
  10. Schneider H. G. Collection: Advances in Epitaxy and Endotaxy. Akademiai Kiado, Budapest, 1976, p. 23.
  11. Chistyakov Yu. D., Baikov Yu. A. Collection: Advances in Epitaxy and Endotaxy. Akademiai Kiado, Budapest, 1976, p. 159.
  12. Chistyakov Yu. D., Baikov Yu. A. Collection: Advances in Epitaxy and Endotaxy. Akademiai Kiado, Budapest, 1976, p. 257.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Yury A. Baikov, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева Миусская пл., 9, 125047 Москва, Российская Федерация

Байков Юрий Алексеевич – д. ф.- м. н., профессор, кафедра физики, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия; e-mail: nik_petrov@mail.ru.
ORCID iD 0000-0003-3890-2838.

Nikolai I. Petrov, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева Миусская пл., 9, 125047 Москва, Российская Федерация

Петров Николай Иванович – к. ф.-м. н., доцент, кафедра физики, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия; e-mail: nik_petrov@mail.
ru. ORCID iD 0000-0002-5360-0806

Margorita I. Timoshina, Московский технический университет связи и информатики, Авиамоторная ул., 8а, 111024 Москва, Российская Федерация

Тимошина Маргарита Игоревна – к. т. н., доцент, кафедра физики, Московский технический
университет связи и информатики, Москва, Россия; e-mail: ritatoo@rambler.ru. ORCID iD 0000-
0001-8954-0473

Evgeniy V. Akimov, Московский технический университет связи и информатики, Авиамоторная ул., 8а, 111024 Москва, Российская Федерация

Акимов Евгений Владимирович – ассистент, кафедра физики, Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия; e-mail: akimovmtuci@mail.ru. ORCID iD 0000-0001-6339-3495.

Опубликован
2019-06-14
Как цитировать
Baikov, Y. A., Petrov, N. I., Timoshina, M. I., & Akimov, E. V. (2019). Особенности микрокристаллизации 50 % двухкомпонентных металлических расплавов в модели переходной двухфазной зоны в диффузионно-релаксационном режиме. Конденсированные среды и межфазные границы, 21(2), 164-181. https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/755
Раздел
Статьи