Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ПОЗИТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА FE–GA СПЛАВОВ

https://doi.org/10.56304/S2079562926010082

EDN: BBQYOI

Аннотация

В работе приведены результаты исследования поведения вакансионных дефектов в сплавах (Fe100–xGax), содержащих от 16.5 до 33% Ga, полученные с помощью спектроскопии времени жизни позитронов (PALS). Установлено, что поведение вакансий в процессах упорядочения в сплавах с содержанием галлия x > 25 существенно отличается от сплавов с x < 25. Все исследованные сплавы, закаленные при 1000°С, содержат высокую концентрацию вакансионно-углеродных (VC) комплексов (> 2 · 10–4 ат–1), в которых время жизни позитронов линейно изменяется от ~ 160 пс при x = 16.5% до ~ 180 пс при x = 33% Ga. Наблюдаемые изменения времени жизни позитронов и соответствующие изменения концентрации вакансий коррелируют с периодами перестройки фазового состава образцов.

Об авторах

Л. Ю. Дубов
Курчатовский комплекс теоретической и экспериментальной физики, Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Ю. В. Штоцкий
Курчатовский комплекс теоретической и экспериментальной физики, Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


О. В. Илюхина
Курчатовский комплекс теоретической и экспериментальной физики, Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
Россия


Ю. А. Акмалова
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Л. И. Будаева
Курчатовский комплекс теоретической и экспериментальной физики, Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
Россия


С. В. Степанов
Курчатовский комплекс теоретической и экспериментальной физики, Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия


Список литературы

1. Clark A.E., Restorff J.B., Wun-Fogle M., Lograsso T.A., Schlagel D.L. // IEEE Trans. Magn. 2000. V. 36. P. 3238.

2. Atulasimha J., Flatau A.B. // Smart Mater. Struct. 2011. V. 20. P. 043001.

3. Srisukhumbowornchai N., Guruswamy S. // J. Appl. Phys. 2001. V. 90. P. 5680.

4. Golovin I.S., Dubov L.Yu., Funtikov Yu.V., Palacheva V.V., Cifre J., Hamana D. // Phys. Met. Mater. Sci. 2015. V. 46. P. 1131–1139.

5. Čıžek J., Lukáč F., Melikhova O., Procházka I., Kužel R. // Acta Mater. 2011. V. 59. P. 4068–4078.

6. Hautojarvi P., Corbel C. // Proc. Int. School of Physics “Enrico Fermi”. Dupasquier A., Mills A.P. (Eds.). 1995. P. 491.

7. Giebel D. and Kansy J. // Phys. Procedia. 2012. V. 35. P. 122.

8. Brandt W. // Appl. Phys. 1974. V. 5. P. 1.

9. Melikhova O., Čižek J., Kuriplach J., Procházka I., Lukáč F., Cieslar M., Anwand W., Brauer G. // J. Phys.: Conf. Ser. 2011. V. 265. P. 012016.

10. Melikhova O., Cizek J., Kuriplach J., Prochazka I., Cieslar M., Anwand W., Brauer G. // Intermetallics. 2010. V. 18. P. 592–598.

11. Yabuuchi A., Tanaka M., Kinomura A. // J. Nucl. Mater. 2019. V. 24.

12. Dubov L.Yu., Shtotsky Yu.V., Akmalova Yu.A., Funtikov Yu.V., Palacheva V.V., Golovin I.S. // Mater. Lett. 2016. V. 171. P. 46–49.

13. Press M.R., Khanna S.N. Jena P., Puska M.J. // Z. Phys. B: Cond. Matter. 1990. V. 81 (2). P. 281–289.


Рецензия

Для цитирования:


Дубов Л.Ю., Штоцкий Ю.В., Илюхина О.В., Акмалова Ю.А., Будаева Л.И., Степанов С.В. ПОЗИТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА FE–GA СПЛАВОВ. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(1):12-21. https://doi.org/10.56304/S2079562926010082. EDN: BBQYOI

For citation:


Dubov L.Yu., Shtotsky Yu.V., Ilyukhina O.V., Akmalova Yu.A., Budaeva L.I., Stepanov S.V. POSITRON DIAGNOSTICS OF FE–GA ALLOYS. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(1):12-21. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562926010082. EDN: BBQYOI

Просмотров: 31

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)