Самоорганiзацiя вакансiйного ансамблю при спiнодальному розпадi бiнарних систем, пiдданих сталiй дiї радiацiйного опромiнення

Автор(и)

  • D. O. Kharchenko Institute of Applied Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • V. O. Kharchenko Institute of Applied Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • A. I. Bashtova Institute of Applied Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe61.03.0265

Ключові слова:

модель Кана–Хiллярда, спiнодальний розпад бiнарних систем

Анотація

Розглянуто процеси перерозподiлу нерiвноважних вакансiй при спiнодальному розпадi бiнарного твердого розчину, що знаходиться при сталiй дiї опромiнення, в рамках узагальненої моделi Кана–Хiллярда, яка враховує формування структурного безладу внаслiдок опромiнення. Виявлено, що зi збiльшенням швидкостi дефектоутворення процеси спiнодального розпаду замiнюються процесами формування просторових вакансiйних структур. Встановлено, що формування кластерiв вакансiй супроводжується вiдбором структур. Дослiджено кiнетику розпаду та структуроутворення, статистичнi розподiли полiв концентрацiї розчину та концентрацiї вакансiй за рiзних швидкостей набору дози опромiнення.

Посилання

J.H. Evans, Nature 229, 403 (1971). https://doi.org/10.1038/229403a0 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16059263

S. Saass and B.L. Eyre, Phil. Mag. 27, 1447 (1973). https://doi.org/10.1080/14786437308226898

P.B. Johnson, D.J. Mazey, and J.H. Evans, Radiat. Eff. 78, 147 (1983). https://doi.org/10.1080/00337578308207367

J.E. Evans and D.J. Mazey, J. Nucl. Mater. 138, 176 (1986). https://doi.org/10.1016/0022-3115(86)90004-8

A. Jostobns and K. Farrel, Radiat. Eff. 15, 217 (1972). https://doi.org/10.1080/00337577208234696

J.O. Steigler and K. Farrel, Scripta Metall. 8, 651 (1974). https://doi.org/10.1016/0036-9748(74)90015-5

V.N. Voevodin and I.M. Neklyudov, Structural-Phase State Evolution and Radiation Resistance of Structural Materials (Naukova Dumka, Kyiv, 2006) (in Russian).

D. Walgraef, Spatio-Temporal Pattern Formation (Springer, New York, 1996).

D.O. Kharchenko, V.O. Kharchenko, and A.I. Bashtova, Ukr. J. Phys. 58, 993 (2013). https://doi.org/10.15407/ujpe58.10.0993

D.O. Kharchenko, V.O. Kharchenko, and A.I.Bashtova, Radiat. Eff. Defects Solids 169, 418 (2014). https://doi.org/10.1080/10420150.2014.905577

D. Kharchenko, V. Kharchenko, and I.Lysenko, Centr. Eur. J. Phys. 9, 698 (2011).

D.O. Kharchenko, V.O. Kharchenko, S.V. Kokhan, and I.O. Lysenko, Ukr. J. Phys. 57, 1069 (2012).

G. Martin, Phys. Rev. B 30, 1424 (1984). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.30.1424

C. Abromeit and G. Martin, J. Nucl. Mater. 271–272, 251 (1999). https://doi.org/10.1016/S0022-3115(98)00712-0

N.M. Ghoniem and D. Walgaef, Model. Simul. Mat. Sci. Eng. 1, 569 (1993). https://doi.org/10.1088/0965-0393/1/5/001

D. Walgraef, J. Lauzeral, and N.M. Ghoniem, Phys. Rev. B 53, 14782 (1996). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.53.14782

P.A. Selischev and V.I. Sugakov, Radiat. Eff. 133, 237 (1995). https://doi.org/10.1080/10420159508223994

V.O. Kharchenko and D.O. Kharchenko, Eur. Phys. J. B 85, 383 (2012). https://doi.org/10.1140/epjb/e2012-30522-3

V.O. Kharchenko and D.O. Kharchenko, Condens. Matter Phys. 16, 33001 (2013). https://doi.org/10.5488/CMP.16.33001

F.Kh. Mirzoev, V.Ya. Panchenko, and L.A.Shelepin, Physics Uspekhi 39, 1 (1996). https://doi.org/10.1070/PU1996v039n01ABEH000125

L.A. Maksimov and A.I. Ryazanov, Sov. Phys. JETP 52, 1170 (1980).

A.I. Olemskoi and A.Ya. Flat, Phys. Solid State 35, 278 (1993).

V. Kharchenko and D. Kharchenko, Phys. Rev. E 89, 042133 (2014). https://doi.org/10.1103/PhysRevE.89.042133 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24827218

J.W. Cahn and J.E. Hilliard, J. Chem. Phys. 28, 258 (1958). https://doi.org/10.1063/1.1744102

L.S. Darken, Trans. AIME 175, 184 (1948).

A.M. Gusak, S.V. Kornienko, and G.V. Lutsenko, Def. Diff. Forum 264, 109 (2007). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.264.109

A.V. Nazarov and K.P. Gurov, Fiz. Met. Metalloved. 37, 496 (1974).

K.P. Gurov and A.M.Gusak, Fiz. Met. Metalloved. 59, 1062 (1985).

A.M. Gusak, T.V. Zaporozhets, Yu.O. Lyashenko, S.V. Kornienko, M.O. Pasichnyy, and A.S. Shirinyan, DiffusionControlled Solid State Reactions in Alloys, Thin Films and Nanosystems (Wiley-VCH, Berlin, 2010). https://doi.org/10.1002/9783527631025 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21053961

N.V. Tyutyunnyk and A.M. Gusak, Ukr. Fiz. Zh. 57, 629 (2012).

R. Bullough and R.C. Newman, Rep. Prog. Phys. 33, 101 (1970). https://doi.org/10.1088/0034-4885/33/1/303

F.Kh. Mirzoev, V.Ya. Panchenko, and L.A.Shelepin, Techn. Phys. Lett. 22, N 13, 28 (1996).

D.O. Kharchenko, S.V. Kokhan, and A.V. Dvornichenko, Physica D 238, 2251 (2009). https://doi.org/10.1016/j.physd.2008.12.005

D. Batogkh, M. Hildebrant, F. Krischer, and A. Mikhailov, Phys. Rep. 288, 435 (1997). https://doi.org/10.1016/S0370-1573(97)00036-7

D.O. Kharchenko, S.V. Kokhan, and A.V. Dvornichenko, Metallofiz. Noveish. Tekhnol. 31, 23 (2009).

P.K. Galenko, D. Kharchenko, and I. Lysenko, Physica A 389, 3443 (2010). https://doi.org/10.1016/j.physa.2010.05.002

D. Kharchenko, I. Lysenko, and P.K. Galenko, in Stochastic Differential Equations, edited by N. Halidias (Nova Science, New York, 2011), p. 97.

D.O. Kharchenko, I.O. Lysenko, and V.O. Kharchenko, Usp. Fiz. Met. 13, 1001 (2012).

D.O. Kharchenko, I.O. Lysenko, and S.V. Kokhan, Eur. Phys. J. B 76, 37 (2010). https://doi.org/10.1140/epjb/e2010-00172-8

D. Kharchenko, I. Lysenko, and V. Kharchenko, Physica A 389, 3356 (2010). https://doi.org/10.1016/j.physa.2010.04.027

D.O. Kharchenko, I.O. Lysenko, and V.O. Kharchenko, Ukr. J. Phys. 55, 1225 (2010).

R.A. Enrique and P. Bellon, Phys. Rev. Lett. 84, 2885 (2000). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.2885 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11018967

R.A. Enrique and P. Bellon, Phys. Rev. B 63, 134111 (2001). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.63.134111

J.J. Hoyt and M. Haataja, Phys. Rev. E 83, 174106 (2011).

A.D. Marwick, J. Phys. F 8, 1849 (1978). https://doi.org/10.1088/0305-4608/8/9/008

Завантаження

Опубліковано

2019-01-06

Номер

Розділ

Загальні питання теоретичної фізики

Як цитувати

Самоорганiзацiя вакансiйного ансамблю при спiнодальному розпадi бiнарних систем, пiдданих сталiй дiї радiацiйного опромiнення. (2019). Український фізичний журнал, 61(3), 265. https://doi.org/10.15407/ujpe61.03.0265

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають