Моделирование ближнего порядка аморфных сплавов металл-металлоид

dc.contributor.authorГуливец, Алексей Николаевичru_RU
dc.contributor.authorБаскевич, Александр Семеновичru_RU
dc.date.accessioned2018-06-21T10:31:22Z
dc.date.available2018-06-21T10:31:22Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionА. Гуливец: ORCID 0000-0003-3410-9605ru_RU
dc.description.abstractRU: В работе предложен метод изучения ближнего атомного расположения в аморфных металлических сплавах металл-металлоид на основе результатов рентгеновских и акустических результатов. Неравновесные условия кристаллизации сплавов достигаются с помощью сверхбольших скоростей охлаждения или перенапряжений при осаждении. Подобные условия формирования твердой фазы способствует тому, что кристаллическая структура не успевает образовываться во всем объеме, а образовывается только в областях упорядоченного расположения атомов размерами 2-6 нм. Многочисленные эксперименты показали, что в аморфном состоянии ближний порядок сплавов содержит области упорядоченного расположения атомов в виде простых геометрических структур, подобных кристаллических структурам ОЦК, ГЦК. Предложенный метод совместного моделирования ближнего порядка сплавов металл-металлоид с использованием функции радиального расположения атомов, аппроксимации главного пика структурного фактора, с учетом скорости звука в сплаве, позволил установить характеристики ближнего порядка сплавов: тип упаковки атомов в областях упорядоченного расположения атомов (тип многогранника), средние размеры этих областей, объемную долю, которую они занимают, а также параметры элементарной ячейки, образующейся на этих многогранниках.ru_RU
dc.description.abstractUK: В роботі запропонований метод вивчення ближнього атомного розташування в аморфних металевих сплавах метал-металоїд на основі результатів рентгенівських і акустичних результатів. Нерівноважні умови кристалізації сплавів досягаються за допомогою надвеликих швидкостей охолодження або перенапруг при осадженні. Подібні умови формування твердої фази сприяє тому, що кристалічна структура не встигає утворюватися у всьому об’ємі, а утворюється лише в областях впорядкованого розташування атомів розмірами 2-6 нм. Численні експерименти показали, що в аморфному стані ближній порядок сплавів містить області впорядкованого розташування атомів у вигляді простих геометричних структур, подібних кристалічних структур ОЦК, ГЦК. Запропонований метод спільного моделювання ближнього порядку сплавів метал-металоїд з використанням функції радіального розташування атомів, апроксимації головного піку структурного фактору, з урахуванням швидкості звуку в сплаві, дозволив встановити характеристики ближнього порядку сплавів: тип упаковки атомів в областях впорядкованого розташування атомів (тип багатогранника), середні розміри цих областей, об'ємну частку, яку вони займають, а також параметри елементарної комірки, що утворюється на цих багатогранниках.uk_UA
dc.description.abstractEN: A method for studying the near atomic location in amorphous metallic metal-metaloid alloys is proposed based on the results of X-ray and acoustic results. Nonequilibrium conditions for the crystallization of alloys are achieved with the aid of extremely high cooling rates or overvoltages during deposition. Such conditions for the formation of a solid phase contribute to the fact that the crystal structure does not have time to form in the entire volume, but forms only in the regions of the ordered arrangement of atoms 2-6 nm in size. Numerous experiments have shown that, in the amorphous state, the short-range order of alloys contains regions of ordered arrangement of atoms in the form of simple geometric structures similar to crystal structures of bcc and fcc. The proposed method of joint modeling of the short-range order of metal-metalloid alloys using the radial arrangement of atoms, the approximation of the main peak of the structural factor, taking into account the speed of sound in the alloy, made it possible to establish the characteristics of the short-range order of alloys: the type of packing of atoms in regions of ordered arrangement of atoms (polyhedron type) the average sizes of these regions, the volume fraction that they occupy, and also the parameters of the unit cell formed on these polyhedrоn.en
dc.description.sponsorshipГосударственное высшее учебное заведение "Украинский государственный химико-технологический университет'', Днепрru_RU
dc.identifier.citationГуливец, А. Н. Моделирование ближнего порядка аморфных сплавов металл-металлоид / А. Н. Гуливец, А. С. Баскевич // Математичне моделювання. – 2017. – Т. 36, № 1. – С. 78–80.ru_RU
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10544
dc.language.isoru
dc.publisherДнепровский государственный технический университет, Днепрru_RU
dc.subjectаморфная структураru_RU
dc.subjectметаллический сплав металл-металлоидru_RU
dc.subjectнеравновесные условия кристаллизацииru_RU
dc.subjectближний порядокru_RU
dc.subjectаморфна структураuk_UA
dc.subjectметалевий сплав метал-металоїдuk_UA
dc.subjectнерівноважні умови кристалізаціїuk_UA
dc.subjectближній порядокuk_UA
dc.subjectamorphous structureen
dc.subjectmetallic metal-metal alloyen
dc.subjectnonequilibrium crystallization conditionsen
dc.subjectshort-range orderen
dc.subjectКФuk_UA
dc.titleМоделирование ближнего порядка аморфных сплавов металл-металлоидru_RU
dc.title.alternativeМоделювання ближнього порядку аморфних сплавів метал-металоїдuk_UA
dc.title.alternativeModeling of the Short-Range Order of Amorphous Metal-Metalloid Alloysen
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Gulivets.pdf
Size:
1.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: