Магнитострикционные металлоорганические композиты – важный класс материалов для различных электротехнических приложений. Сплав Fe–Ga – один из основных материалов, используемых в основе таких композитов. В качестве органической матрицы обычно используется эпоксидная смола. Проблемой таких композитов является крайне низкая температурная стабильность свойств из-за размягчения смолы при повышенных температурах. В данной работе впервые предложено использовать для создания композитов широко рас-пространенное органическое соединение на основе фенолформальдегидной смолы – бакелит. Методом холодного прессования при различном давлении были изготовлены композиты на основе порошка Fe–Ga с добавлением 5 масс. % бакелита. Кроме того, реализовано исследование по влиянию отжига порошка после размола в шаровой мельнице на структуру и свойства композитов. Показано, что композит, изготовленный при тех же параметрах из отожженного порошка, обладает существенно более высокой магнитострикцией.
Идентификаторы и классификаторы
Магнитострикционные металлоорганические композиты – это перспективный класс материалов для применения в различных электротехнических устройствах, таких как преобразователи ультразвука, актуаторы, датчики различного типа и других [1]. С точки зрения структуры эти композиты представляют собой частицы магнитострикционного сплава в органической матрице. Такая структура позволяет обеспечить электрическую изоляцию частиц, что, в свою очередь, приводит к снижению потерь на вихревые токи при повышенных частотах. У материалов такого типа имеются и другие преимущества по сравнению с цельнометаллическими магнитострикционными сплавами. Среди них можно выделить возможность прямого изготовления изделий заданной формы без необходимости дополнительной механической обработки и потери материала. Кроме того, за счет замещения части магнито-стрикционного сплава органической составляющей такие материалы легче и дешевле. Одна-ко это также приводит к снижению магнитострикции.
Список литературы
1. Elhajjar R., Law C.-T., Pegoretti A. Magnetostrictive polymer composites: recent advances in materials, structures and properties // Progress in Materials Science. – 2018. – Vol. 97. – P. 204–229. – DOI: 10.1016/j.pmatsci.2018.02.005.
2. Fabrication of Tb0.3Dy0.7Fe2/epoxy composites: enhanced uniform magnetostrictive and mechani-cal properties using a dry process / X. Dong, M. Qi, X. Guan, J. Ou // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2011. – Vol. 323 (3–4). – P. 351–355. – DOI: 10.1016/j.jmmm.2010.09.040.
3. Duenas T. A., Carman G. P. Large magnetostrictive response of Terfenol-D resin composites (in-vited) // Journal of Applied Physics. – 2000. – Vol. 87 (9). – P. 4696–4701. – DOI: 10.1063/1.373133.
4. Recent advances in magnetostrictive Tb–Dy–Fe alloys / Z. Yang Z., J. Li, Z. Zhou, J. Gong, X. Bao, X. Gao // Metals. – 2022. – Vol. 12 (2). – P. 341. – DOI: 10.3390/met12020341.
5. Magnetic and structural anisotropic properties of magnetostrictive Fe–Ga flake particles and their epoxy-bonded composites / S.-M. Na, J.-J. Park, S. Lee, S.-Y. Jeong, A. B. Flatau // Materials Letters. – 2018. – Vol. 213. – P. 326–330. – DOI: 10.1016/j.matlet.2017.11.052.
6. Magnetic properties of FeGa/Kapton for flexible electronics / G. Pradhan, F. Celegato, G. Barrera, E. S. Olivetti, M. Coisson, J. Hajduček, J. A. Arregi, L. Čelko, V. Uhlíř, P. Rizzi, P. Tiberto // Scientific Reports. – 2022. – Vol. 12 (1). – P. 17503. – DOI: 10.1038/s41598-022-21589-3.
7. Flexible Pr‐doped Fe–Ga composite materials: preparation, microstructure, and magnetostrictive properties / X. Zhao, X. Tian, Z. Yao, L. Zhao, R. Wang, J. Yan, X. Liu // Advanced Engineering Mate-rials. – 2020. – Vol. 22 (12). – P. 2000080. – DOI: 10.1002/adem.202000080.
8. Magnetodeformational anisotropy of FeGa/PU hybrid nanocomposite via particle concentration and spatial orientation / T. Yu. Kiseleva, S. I. Zholudev, A. A. Novakova, T. S. Gendler, I. A. Ilyinych,
A. I. Smarzhevskaya, Yu. Anufriev, T. F. Grigorieva // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 233–234. – P. 607–610. – DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.233-234.607.
9. The enhanced magnetodeformational effect in Galfenol/polyurethane nanocomposites by the arrangement of particle chains / T. Kiseleva, S. Zholudev, A. Novakova, T. Grigoryeva // Compo-site Structures. – 2016. – Vol. 138. – P. 12–16. – DOI: 10.1016/j.compstruct.2015.11.030.
10. Preparation, characterization, and properties of novel bisphenol-A type novolac epoxy-polyurethane polymer with high thermal stability / J. Lin, Q. Yang, X. Wen, Z.-Q. Cai, P. Pi, D.-F. Zheng, J. Cheng, Z. Yang // High Performance Polymers. – 2011. – Vol. 23 (5). – P. 394–402.
11. Kim H. G., Ryu J. H. The change of physical properties of epoxy molding compound ac-cording to the change of softening point of ο-cresol novolac epoxy resin // J. Korean Chem. Soc. – 1996. – Vol. 40 (1). – P. 81–86.
12. The effect of bakelite binders on magnetic properties and hardness values of MQP-type bonded NdFeB magnets / L. Aryani, B. S. Bhakti, A. R. Mubarok, A. Septiyani, R. H. Mulyani, N. Sudrajat, D. Dedi // Metalurgi. – 2023. – Vol. 38 (2). – P. 49–56. – DOI: 10.55981/metalurgi.2023.718.
13. Reinforcement of bakelite moulding powder in acrylonitrile butadiene rubber (NBR): in comparison with cashew nut oil modified phenolic resin / U. Thepsuwan, W. Intiya, P. Sa-Nguanthammarong, P. Sae-oui, C. Sirisinha, P. Thaptong // Scientific Review. – 2020. – Vol. 6 (4). – P. 28–35. – DOI: 10.32861/sr.64.28.35.
14. Effect of different thermoplastics on the thermal degradation behavior, kinetics, and thermodynamics of discarded bakelite / P. M. Mahapatra, S. Kumar, P. Mishra, A. K. Panda // Environmental Science and Pollution Research. – 2023. – Vol. 31. – P. 38788–38800. – DOI: 10.1007/s11356-023-25953-2.
15. Milyutin V. A., Gervasieva I. V. Application of the instrumented nanoindentation method to evaluating the behavior of the mechanical properties of a Fe–Ga alloy with increasing gallium con-tent // Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures. – 2018. – Iss. 6. – P. 90–99. – DOI: 10.17804/2410-9908.2018.6.090-099. – URL: http://dream-journal.org/issues/2018-6/2018-6_227.html
16. Magnetostrictive properties of polymer-bonded Fe–Co based alloy composites / S. M. Na, S. J. Suh, K. H. Shin, Y. S. Lee, S. H. Lim // Journal of Applied Physics. – 2003. – Vol. 93 (10). – P. 8501–8503. – DOI: 10.1063/1.1543869.
17. Optimal orientation field to manufacture magnetostrictive composites with high magnetostrictive performance / X. Dong, J. Ou, X. Guan, M. Qi // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2010. – Vol. 322 (22). – P. 3648–3652. – DOI: 10.1016/j.jmmm.2010.07.015.
18. Magnetostrictive properties of titanate coupling agent treated Terfenol-D composites / X. Dong, M. Qi, X. Guan, J. Li, J. Ou // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2012. – Vol. 324 (6). – P. 1205–1208. – DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.11.010.
19. Magnetic domain observations in Fe–Ga alloys / C. Mudivarthi, S.-M. Na, R. Schaefer, M. Laver, M. Wuttig, A. B. Flatau // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2010. – Vol. 322 (14). – P. 2023–2026. – DOI: 10.1016/j.jmmm.2010.01.027.
20. Texture and magnetostriction in warm rolled and recrystallized Fe–Ga alloy / Y. Mansouri, V. V. Cheverikin, V. V. Palacheva, A. N. Koshmin, A. S. Aleshchenko, V. A. Astakhov, O. Yu. Dementeva, V. A. Milyutin, I. S. Golovin // Physics of Metals and Metallography. – 2021. – Vol. 122 (4). – P. 389–395. – DOI: 10.1134/S0031918X21040062.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Методом остаточного электросопротивления исследовано радиационно-стимулированное расслоение в облученных 5 МэВ электронами сплавах Fe–34,7ат.%Ni с разными типами стоков для точечных дефектов в виде дислокаций и деформационных вакансионных кластеров. Установлено, что при облучении при температуре около 300 К образуются вакансионные кластеры. Диссоциация этих кластеров при изохронных отжигах в районе 350–550 К приводит к появлению сво-бодно мигрирующих вакансий и радиационно-ускоренным процессам упорядочения в сплавах Fe–Ni. При этом наблюдается две подстадии диссоциации вакансионных кластеров с энергиями диссоциации 1,2 и 1,5 эВ. При температурах около 800 К происходит гомогенизация твердого раствора. Показано, что эффективность дислокационных стоков больше чем эффективность деформационных вакансионных кластеров.
В настоящей работе рассмотрен механизм передачи деформаций от подрабатываемого грунтового массива, вызванных влиянием добычи полезных ископаемых, на конструктивные элементы армокаменных сооружений – кирпичных зданий. Рассматриваются различные мо-дели поведения кирпичной стены и грунтового основания, а также варианты их контактного взаимодействия. Определены предельные деформации грунта для заданных характеристик в моделях. Показано, что уровень деформаций и их рост в несущих элементах армокаменных сооружений существенным образом определяется выбором варианта взаимодействия конструктивных элементов в системе с грунтовым основанием. На основе рассмотренных моделей построены зависимости осредненной деформации в кирпичной стене перевязанного сечения для разных марок прочности от деформации грунтового основания.
Первопринципным методом изучена энергетика бейновского и орторомбического путей структурно-фазовых превращений при одноосной деформации переходного металла (ванадия). Уточнен орторомбический путь превращения с учетом его симметрии. В результате расчета фононного спектра в зависимости от деформации найдены наиболее мягкие ветви фононного спектра для бейновского пути, ответственные за потерю устойчивости структуры. Выявлен характер потери устойчивости, а также оценена величина деформации, при которой теряется устойчивость как при растяжении, так и при сжатии. Отмечены наиболее вероятные механизмы, определяющие устойчивость структуры и теоретическую прочность переходного металла V. Результаты могут относиться к ситуациям в эксперименте, когда деформируются малые, свободные от дефектов области, например, в наноструктурированных материа-лах при модифицировании поверхностных слоев пластическим деформированием, при нано-индентировании, при сверхвысокой пластичности сплавов на основе V.
Существует потребность применения в неразрушающем вихретоковом контроле микросхемных преобразователей Холла вместо индукционных катушек, традиционно используемых для преобразования параметров переменного магнитного поля в электрический сигнал. Преимуществом микросхемных сенсоров, наряду с технологичностью и дешевизной, являет-ся малая зависимость их эффективности от частоты воспринимаемого переменного поля (особенно в области малых частот). При малых рабочих частотах напряжение сигнала, наво-димое в приемных катушках вихретокового дефектоскопа, становится сравнимым с собственными шумами его приемного тракта, и для уверенного выделения этого сигнала приходится увеличивать число витков приемной катушки, что далеко не всегда приемлемо по причине жестких требований к ее габаритам. Такое преимущество преобразователей (сенсоров) Холла открывает перспективы существенного расширения области применения неразрушающего вихретокового контроля. Препятствием к этому могли бы явиться сравнительно большие собственные шумы таких сенсоров, наблюдаемые на нулевых рабочих частотах и составляющие несколько (а порой и десятки) микротесла (в единицах магнитной индукции).
В предлагаемом сообщении излагаются результаты измерения шумовых характеристик перспективных микросхемных холловских сенсоров магнитного поля марки 1SA-1M, производимых фирмой Sentron. Установлено, что собственные шумы обследованных сенсоров на частотах от 20 Гц до 10 кГц в десятки раз меньше наблюдаемых на нулевой частоте. Их размах не превышает десятых долей микротесла (в единицах индукции измеряемого пе-ременного магнитного поля), что открывает возможности для применения указанных сенсоров в вихретоковых дефектоскопах с малыми (десятки герц) рабочими частотами вместо индукционных катушек. Результатом может явиться расширение области применения неразрушающего вихретокового контроля. Полученные сведения могут быть полезны и при разработке средств измерения переменных магнитных полей безотносительно к вихретоковой дефектоскопии.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния напряженно-деформированного состояния горячекатаного прутка из титанового сплава Ti–39Nb–7Zr на микроструктуру и свойства при ротационной ковке. Ротационная ковка рассматривается как перспективный метод интенсивной пластической деформации, обеспечивающий формирование ультрамелкозернистой структуры, равномерное распределение пластической деформации и улучшение свойств сплава.
Для определения напряженно-деформированного состояния разработана конечно-элементная модель, а именно: произведено полное воссоздание геометрии заготовки, определение материалов и их свойств, генерация сетки конечных элементов, настройка решателя модели и назначение граничных условий и нагрузок. Моделирование проводилось с использованием метода конечных элементов, что позволило учесть сложные трехмерные траектории движения инструментов и распределение деформаций в процессе РК. Механические свойства материала были определены экспериментально и использованы для построения модели упрочнения. При моделировании учитывалось поведение материала при нагреве перед деформацией на температуру 450 °C.
Результаты моделирования показали, что максимальные напряжения в прутке после ротационной ковки достигают 955 МПа в зоне контакта с инструментом. Анализ поперечно-го сечения образца выявил концентрические зоны с равномерным распределением напряже-ний и остаточные продольные сжимающие напряжения 0yy = 200 МПа. Продольное распре-деление напряжений демонстрирует высокие напряжения в зоне контакта ковочного инструмента и градиент напряжений от зоны контакта к периферии образца.
Исследование микроструктуры сплава после ротационной ковки показало наличие значительных пластических деформаций и высокую плотность дислокаций в поверхностной зоне. Микротвердость материала увеличилась до 350 HV в поверхностной зоне, по сравне-нию с 250 HV в центральной части образца. Ротационная ковка приводит к формированию текстуры и анизотропии механических свойств, что подтверждается измерениями модуля упругости, который варьируется от 70 до 90 ГПа по сечению прутка.
Цель работы заключалась в разработке многокомпонентной динамической 3D-модели для моделирования процессов ротационной ковки прутка из титанового сплава Ti–39Nb–7Zr с использованием программного пакета Ansys Mechanical. В качестве материала исследования использовался горячекатаный в β-области пруток из биосовместимого сплава Ti–39Nb–7Zr, произведенный на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
В работе на примере малопластичного материала (сплав АК12) проведен анализ напряженно-деформированного состояния кольцевых образцов методами корреляции циф-ровых изображений и конечно-элементного моделирования при наиболее распространенных типах испытаний: на диаметральное сжатие и на растяжение на полукруглых опорах. Расчет-но-экспериментальным путем показано, что, независимо от типа испытания и стадии дефор-мирования, для различных типов и конфигураций испытаний в качестве предельного состоя-ния можно принять достижение критической локальной деформации, которая для рассмот-ренного материала составляет 4,0‒4,2 %. Проведено сравнение и анализ результатов, полу-ченных при различных типах испытаний, с точки зрения критериев остаточной диаметраль-ной деформации.
Для удовлетворения растущих потребностей эксплуатирующих организаций в надежной и бесперебойной транспортировке углеводородного сырья все чаще используются композитные трубы из полимерных материалов. Полимерно-армированные трубы, жесткие и гибкие, также используются во многих отраслях промышленности и предназначены для транспортировки подтоварной воды, нефти и газа, поскольку они устойчивы к коррозии и имеют меньший вес по сравнению с трубами из металла. Трубы из полимерных материалов с различными системами армирования обладают механическими свойствами, которые позволяют обеспечить гибкость, прочность, долговечность и экономическую выгоду в эксплуатации по сравнению с трубами из других материалов. В данной статье рассматривается моделирование при помощи лабораторных установок условий разрушения жестких и гибких полимерно-армированных труб при максимальном внутреннем давлении для оценки их работоспособности и прогнозирования ресурса в заданных условиях эксплуатации.
Методом возврата остаточного электросопротивления исследованы миграция радиационных дефектов и их взаимодействие с примесными атомами Si (0,2, 0,5 и 0,75 ат. %) и Au (0,13 ат. %) в облученных электронами сплавах Fe–16Cr в температурном интервале 80–180 К. Легирование сплавов примесями приводит к подавлению возврата остаточного электросопротивления, что указывает на захват мигрирующих дефектов на атомах примесей, который сопровождается уменьшением удельного вклада дефектов в остаточное электросопротивление. Захват мигрирующих дефектов на атомах примесей начинается выше 150 К в Fe–16Cr–0,13Au и Fe–16Cr-0,2Si и выше 130 К в Fe–16Cr–0,75Si. Плавное и монотонное подавление возврата остаточного электросопротивления при достаточно больших концентрациях примесей указывает на подавление коррелированной миграции в Fe–16Cr–0,13Au и Fe–16Cr–0,2Si, а также рекомбинации близких пар в Fe–16Cr–0,5Si и Fe–16Cr–0,75Si. Плавное подавление возврата остаточного электросопротивления и уменьшение удельного вклада дефектов при захвате указывают на ближнюю миграцию вакансий в температурном интервале 130–180 К. Выше 180 К начинается дальняя миграция дефектов.
Стареющие аустенитные стали характеризуются наличием сложной микроструктуры и различных дефектов и преципитатов, в значительной степени определяющих свойства сталей. Формирование и эволюция системы дефектов в этих материалах сопровождаются измене-ниями в спектрах брэгговского и диффузного рассеяния нейтронов, что делает нейтронно-дифракционные методы эффективным средством их изучения. В данной работе мы выполнили анализ результатов наших нейтронографических экспериментов по исследованию изменений кристаллической структуры и системы карбидных преципитатов в марганцевой аустенитной стали 40Х4Г18Ф2, развивающихся при термическом старении материала и облучении его потоками быстрых нейтронов. Выявлены отличия, которые возникают при таких способах воздействия. Результаты анализа хорошо согласуются с электронно-микроскопическими данными, дополняя их в части исследования облученных образцов.
Издательство
- Издательство
- ИМАШ УрО РАН
- Регион
- Россия, Екатеринбург
- Почтовый адрес
- 620049 г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 34
- Юр. адрес
- 620049 г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 34
- ФИО
- Швейкин Владимир Павлович (Директор)
- E-mail адрес
- ges@imach.uran.ru
- Контактный телефон
- +7 (343) 3744725