Влияние термомеханических условий синтеза на фазовый состав и магнитную структуру неравновесных сплавов Au–Co

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты исследования магнитной структуры неравновесного сплава золото–кобальт, полученного методом кручения под давлением в различных термомеханических условиях по температуре и величине деформации. Фазовый анализ синтезированных образцов показал, что после 10 оборотов наковальни при 300 К происходит неполное растворение кобальта в матрице золота, тогда как такая же сдвиговая деформация при температуре 80 К приводит к полному растворению кобальта с формированием двух твердых растворов с различным содержанием кобальта. Методом магнитной атомно-силовой микроскопии показано, что в образцах после механосинтеза при 300 К наблюдается полосовая доменная структура, не наблюдающаяся в образцах после криодеформации. Вибрационная магнитометрия синтезированных образцов выявила, что с ростом величины сдвиговой деформации и с уменьшением температуры механосинтеза намагниченность насыщения уменьшается.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Т. П. Толмачев

Институт физики металлов УрО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: tolmachev@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург 620108

И. А. Морозов

Институт механики сплошных сред УрО РАН

Email: tolmachev@imp.uran.ru
Россия, ул. Королева, 1, Пермь 614013

Д. А. Шишкин

Институт физики металлов УрО РАН

Email: tolmachev@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург 620108

С. А. Петрова

Институт металлургии УрО РАН

Email: tolmachev@imp.uran.ru
Россия, ул. Амундсена, 101, Екатеринбург 620016

Е. А. Толмачева

Институт физики металлов УрО РАН; Уральский государственный горный университет

Email: tolmachev@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург 620108; ул. Куйбышева, 30, Екатеринбург 620144

В. П. Пилюгин

Институт физики металлов УрО РАН

Email: tolmachev@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург 620108

Список литературы

  1. Глезер А.М., Сундеев Р.В., Шалимова А.В., Метлов Л.С. Физика больших пластических деформаций // УФН. 2023. Т. 193. № 1. С. 33–62.
  2. Edalati K., Bachmaier A., Beloshenko V.A., et al. Nanomaterials by severe plastic deformation: review of historical developments and recent advances // Mater. Res. Lett. 2022. V. 10:4. P. 163–256.
  3. Kataoka N., Takeda H., Echigoya J., Fukamichi K., Aoyagi E., Shimada Y., Okuda H., Osamura K., Furusaka M., Goto T. GMR and micro-structure in bulk Au–Co nanogranular alloys // J. Magn. Magn. Mater. 1995. V. 140–144. P. 621–622.
  4. Okamoto H., Massalski T.B., Nishizawa T., Hasebe M. The Au–Co (Gold-Cobalt) system // Bull. Alloy Phase Diagrams. 1985. V. 6. P. 449–454.
  5. Hutten A., Bernardi J., Friedrichs S., Thomas G. Microstructural influence on magnetic properties and giant magnetoresistance of melt-spun gold-cobalt // Scripta Metall. Mater. 1995. Vol. 33. Nos. 10/11. P. 1647–1666.
  6. Chinni F., Spizzo F., Montoncello F., Mattarello V., Maurizio C., Mattei G., Del Bianco L. Magnetic hysteresis in nanocomposite films consisting of a ferromagnetic AuCo alloy and ultrafine Co particles // Materials. 2017. V. 10. I. P. 717.
  7. Толмачев Т.П., Пилюгин В.П., Анчаров А.И., Чернышев Е.Г., Пацелов А.М. Образование, структура и свойства сплавов системы Au–Co, полученных интенсивной пластической деформацией под давлением // ФММ. 2016. Т. 117. № 2. С. 115–162.
  8. Толмачев Т.П., Пилюгин В.П., Пацелов А.М., Николаева Н.В., Гавико В.С. Механосплавление и фрактография сплава системы Au–Co // ФММ. 2022. Т. 123. № 12. С. 1289–1294.
  9. Яминский И.В., Тишин А.М. Магнитно-силовая микроскопия поверхности // Успехи химии. 1999. Т. 68. № 3. С. 187–193.
  10. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Учебное пособие для студентов старших курсов высших учебных заведений / Российская академия наук, Институт физики микроструктур. г. Нижний Новгород. 2004. С. 91–100.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. МСМ-изображения образцов, синтезированных при 1 (а, б) и при 10 (в, г) оборотах наковальни при комнатной температуре (а, в) и при температуре жидкого азота (б, г). На внутренних рисунках показаны топографические карты соответствующих областей.

Скачать (264KB)
3. Рис. 2. Кривые намагничивания для неравновесных сплавов Au–Co, синтезированных при температуре 300 К (черным) и температуре 80 К (синим) при 1 и 10 оборотах наковальни.

Скачать (131KB)