УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантПроблема создания новых материалов
ПредметФизика
Тип работыреферат
Объем работы13
Дата поступления12.12.2012
690 ₽

Содержание

Введение 3 Способы получения НКМ 4 Структура НКМ 6 Механические свойства НКМ 7 Магнитные свойства НКМ 7 Заключение 12 Литература 13

Введение

Физики, занимающиеся проблемами создания и изучения свойств новых материалов, почти всегда имели дело с макроскопическими объемами веществ, содержащими 1021-1025 атомов. Многочисленные значения физических свойств [ электрических, упругих, магнитных, тепловых и т. д. ] получены в результате изучения достаточно массивных образцов. Однако стремление к микроминиатюризации, например при создании высокоплотных носителей информации, требует ответа на вопрос останутся ли неизменными физические характеристики, если объем вещества сократится до значений 105 атомов и менее Как изменятся свойства материала, если он будет состоять из кристалликов размером 1-15 нм и прослоек между ними, называемых межзеренными границами Интуитивно некоторые изменения свойств можно предсказать, поскольку уменьшение размера приводит к увеличению доли атомов, образующих поверхность кристаллика, и, следовательно, к возрастанию поверхностной энергии, которая может оказывать существенное влияние на многие физические характеристики. Другие возможные изменения не совсем очевидны и требуют новых исследований. По сути дела, надо проследить за изменениями физических свойств при переходе структуры вещества к нанометровым размерам. При изучении этого вопроса в первую очередь было обращено внимание на металлы и сплавы, в которых можно создать структуру, состоящую из кристаллических зерен размером не больше 1-15 нм. Материалы с такой структурой называют нанокристаллическими материалами [ НКМ].

Литература

1. Berringer R. // Mater. Sci. and Eng. 1989. Vol. A117. P. 33-43. 2. Золотухин И. В., Бармин Ю. В. Стабильность и процессы релаксации в металлических стеклах. М. Металлургия, 1991. 156 с. 3. Gawior W., Kolano R., Wojcik N. // Mat. Sci. and Eng. 1991. Vol. A133. P. 172-175. 4. Gleiter H. // Phys. B1. 1991. Vol. B47, № 8. P. 753-759. 5. Nieman G. W., Weertman J. R., Siegel R. W. // Nanostruct. Mat. 1992. Vol. 1. P. 185-189. 6. Кобелев Н. П., Сойфер Я. М., Андриевский Р. А., Гюнбер Б. // Физика твердого тела. 1994. T. 36, № 1. C. 1216-1221. 7. Золотухин И. В. Аморфные металлические материалы // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. № 4. С. 73-78. 8. Gangopadhyay S., Hadjipanayi G. C., Date B, Sorensen C. M., Klabunde K. J. // Nanostruct. Mat. 1992. Vol. 1. P. 77-78. 9. Inoue A., Saida J., Masumoto T. // Metal. Trans. A. 1988. Vol. 19A, № 7/12. P. 2315-2318. 10. Альбен П., Будник Д., Каргилл Г. Металлические стекла. М. Металлургия, 1984. C. 230-255.
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте