SU1694687A1 - Method of producing amorphous metal materials - Google Patents

Method of producing amorphous metal materials Download PDF

Info

Publication number
SU1694687A1
SU1694687A1 SU894699459A SU4699459A SU1694687A1 SU 1694687 A1 SU1694687 A1 SU 1694687A1 SU 894699459 A SU894699459 A SU 894699459A SU 4699459 A SU4699459 A SU 4699459A SU 1694687 A1 SU1694687 A1 SU 1694687A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electron
amorphous
amorphous materials
metal materials
amorphous metal
Prior art date
Application number
SU894699459A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Васильевич Никитин
Original Assignee
МГУ им.М.В.Ломоносова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by МГУ им.М.В.Ломоносова filed Critical МГУ им.М.В.Ломоносова
Priority to SU894699459A priority Critical patent/SU1694687A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1694687A1 publication Critical patent/SU1694687A1/en

Links

Abstract

Изобретение относитс  к способам получени  металлических аморфных материалов и может быть использовано в металлургии дл  создани  новых аморфных сплавов. Целью изобретени   вл етс  расширение класса аморфных материалов. Способ включает облучение кристаллического материала, наход щегос  на границе фазового у - а перехода электронным пучком с энерги ми электронов 2,5-21 МэВ и дозой 10 -1021 электрон/см2. 1 ил,The invention relates to methods for producing metallic amorphous materials and can be used in metallurgy to create new amorphous alloys. The aim of the invention is to expand the class of amorphous materials. The method involves the irradiation of a crystalline material located at the boundary of the y-phase transition by an electron beam with an electron energy of 2.5-21 MeV and a dose of 10 -1021 electrons / cm2. 1 silt

Description

Изобретение относитс  к способам получени  аморфных металлических материалов и может быть использовано в металлургии дл  создани  новых аморфных сплавов.The invention relates to methods for producing amorphous metallic materials and can be used in metallurgy to create new amorphous alloys.

Целью изобретени   вл етс  расширение класса аморфных материалов, получаемых с помощью облучени  электронным пучком.The aim of the invention is to expand the class of amorphous materials obtained by electron beam irradiation.

П р и м е р. На чертеже приведены зависимости экваториального эффекта Кер- ре(ЭЭК) от энергии квантов падающего света пшдл  исходного (крива  1) и аморфного (кривые 2,3) состо ни  аустенитной хромо- марганцевой стали Х12Г14Н4Ю2М облученной электронным пучком с энергией 7 МэВ и дозой 1019 электрон/см2 при комнатной температуре. Здесь же приведены зависимости ЭЭК от h(W (кривые 4,5) дл  кристаллического а-состо ни  той же стали, полученного после аналогичной обработки электронами при высокой температуре Т 750°С. Кривые 1,2,4 измерены при угле падени  света р 70°. а кривые 3,5 - р 80°.PRI me R. The drawing shows the dependences of the equatorial Kerre effect (EEC) on the energy of incident light quanta pshdl initial (curve 1) and amorphous (curves 2,3) state of austenitic chromium-manganese steel X12G14N4Y2M irradiated by an electron beam with an energy of 7 MeV and a dose of 1019 electron / cm2 at room temperature. It also shows the EEC dependences on h (W (curves 4.5) for the crystalline a-state of the same steel, obtained after similar processing by electrons at a high temperature T 750 ° C. Curves 1,2,4 are measured at an angle of incidence of light p 70 °, and curves 3.5 - p 80 °.

Зависимости ЭЭК от ферромагнитной фазы, образующейс  после электронной обработки при комнатной температуре, практически не завис т от hco, что характерно дл  аморфных магнитных структур с отсут- ствием дальнего структурного пор дка. Характерный дл  кристаллической а-фазы сплава магнитооптический резонанс в районе энергий квантов падающего света h эВ по вл етс  только при более высокой температуре облучени  (Т 750°С). Исходный кристаллический сплав находилс  в немагнитном у-состо нии, поэтому экваториальный эффект Керре на нем был равен нулю (см. кривую 1). Только после обработки электронами сплав переходил в зависимости от температуры облучени  в ферромагнитные аморфные или кристаллическое ососто ни .The dependences of the EEC on the ferromagnetic phase formed after electron processing at room temperature are practically independent of hco, which is typical of amorphous magnetic structures with no long-range structural order. The magneto-optical resonance characteristic of the crystalline α-phase of the alloy in the region of the incident light quanta energies h eV appears only at a higher irradiation temperature (T 750 ° C). The initial crystalline alloy was in a nonmagnetic y state, therefore the equatorial Kerr effect on it was zero (see curve 1). Only after being treated with electrons, the alloy passed, depending on the irradiation temperature, into ferromagnetic amorphous or crystalline states.

Таким образом, предлагаемый способ получени  металлических аморфных материалов позвол ет расширить класс получаемых аморфных материалов за счет аморфизации кристаллических сплавов, имеющих полиморфные превращени , в чаОThus, the proposed method of producing metallic amorphous materials allows the class of the obtained amorphous materials to be expanded by amorphizing crystalline alloys having polymorphic transformations into chaO

оabout

-N СЬ-N СЬ

Claims (1)

стности уже существующих кристаллических конструкционных материалов. Формула изобретени  Способ получени  металлических аморфных материалов, включающий облучение кристаллического материала электронным пучком, отличающийс  тем, что, с цельюabilities of already existing crystalline structural materials. Claim method for producing metallic amorphous materials, comprising irradiating a crystalline material with an electron beam, characterized in that расширени  класса полученных аморфных материалов, в качестве кристаллического материала используют сплав состава, соответствующего границе фазового перехода, а облучение ведут электронным пучком с энерги ми электронов 2,5-21 МэВ и дозой электрон/см2,extensions of the class of obtained amorphous materials; an alloy of the composition corresponding to the phase transition boundary is used as the crystalline material, and the irradiation is carried out with an electron beam with an electron energy of 2.5-21 MeV and an electron / cm2 dose, 1015-10211015-1021 ЛакВ.-Ю3LacV.-U3 ОABOUT -1-one Ж8 №G8 No. ВAT Ц ОC O чh hw,dShw, dS h(jotd8h (jotd8
SU894699459A 1989-03-22 1989-03-22 Method of producing amorphous metal materials SU1694687A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894699459A SU1694687A1 (en) 1989-03-22 1989-03-22 Method of producing amorphous metal materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894699459A SU1694687A1 (en) 1989-03-22 1989-03-22 Method of producing amorphous metal materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1694687A1 true SU1694687A1 (en) 1991-11-30

Family

ID=21451425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894699459A SU1694687A1 (en) 1989-03-22 1989-03-22 Method of producing amorphous metal materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1694687A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002020196A1 (en) * 2000-09-04 2002-03-14 Razmik Malkhasyan Method of creating of nanoamorphous materials

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 4564395, кл. С 22 F 3/00, 1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002020196A1 (en) * 2000-09-04 2002-03-14 Razmik Malkhasyan Method of creating of nanoamorphous materials

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pellarin et al. Evidence for icosahedral atomic shell structure in nickel and cobalt clusters. Comparison with iron clusters
Nakagawa et al. Modification of Surface Layers by Irradiation With a Long-Pulse Intense Ion Beam.(Retroactive Coverage)
NO20003570D0 (en) Magnetic engraving method, especially for magnetic or magneto-optical recording
Cheng et al. Proton-irradiation-induced crystalline to amorphous transition in a NiTi alloy
SU1694687A1 (en) Method of producing amorphous metal materials
Nazipov et al. High-intensity pulsed ion beam treatment of amorphous iron-based metal alloy
JPS5651528A (en) Method of improving iron loss value of magnetic steel sheet and its device
Sorescu et al. Multipulse excimer laser irradiation of Fe B amorphous alloys
Wang et al. Defects in metals induced by nuclear collisions and their modifications by swift heavy ion irradiations
RU98105755A (en) METHOD FOR SURFACE TREATMENT OF PRODUCTS FROM STRUCTURAL ALLOYS
JPS57106724A (en) Metallic card clothing and a method of hardening the same
Murphy et al. LASER‐INDUCED DAMAGE IN COPPER CRYSTALS
Heimrich et al. Final focusing system for intense heavy ion beams to produce hot dense matter
Harada et al. Laser annealing of an amorphous Nd Fe B alloy
Akamatsu et al. An application of an intense pulsed ion beam to metal surface modifications
Jędrkowiak et al. Influence of Ar, Al, and N Ion Implantation on the Surface Properties of the 00h18M2Nb Steel
SU1118083A1 (en) Device for implantation of substance to material
Hanada PAC Spectroscopy Fe Heavily Damaged at 77 K
JPS5568060A (en) Scanning electronic microscope or similar equipment
Husinsky et al. Collisional and electronic processes under ion, electron and photon bombardment of alkali and alkaline-earth halides
Skobelev et al. Track detector study of fission of bismuth nuclei induced by 4He, radioactive 6He and 7Li ions
Sorescu Magnetic moment distributions in laser-ablated metallic glass thin films
Swanson et al. Interstitial trapping in Fe-implanted Al after excimer laser annealing
Hofman et al. The influence of heavy ion irradiation on the mechanical properties and microstructure of austenitic stainless steel
Ono et al. Ion Beam Irradiations in Amorphous Ferromagnetic Materials