Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 14.00.
Referat pt. Wpływ rzeczywistej struktury monokryształów Ni-Mn-Ga na magnetycznie oraz mechanicznie indukowaną reorientację wariantów martenzytu wygłosi dr hab. inż. Robert Chulist z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk.
Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna (1.02A)
Magnetycznie indukowane odkształcenie oraz efekty pochodnych, takie jak magneto-elastyczność, magneto-plastyczność oraz pseudoelastyczność wspomagana magnetycznie, są bezpośrednim efektem procesu bliźniakowania występującego w stopach Ni-Mn-Ga. Przemieszczenie granic bliźniaczych pod wpływem przyłożonego pola mechanicznego lub magnetycznego prowadzi do uzyskania trwałego odkształcenia liniowego, którego wartość w stopach Ni-Mn-Ga wynosi odpowiednio 7, 10 oraz 12% dla struktur 10M, 14M oraz NM. Badania wykonane głównie przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz techniki EBSD ukazały hierarchiczną oraz skomplikowaną mikrostrukturę faz martenzytycznych cechującą się czterema różnymi rodzajami granic bliźniaczych (rodzaju pierwszego, drugiego oraz tzw. granic złożonych (ang. compound) typu (100) oraz (110)). Natomiast mikrostruktura monokrystalicznych stopów NM charakteryzuje się tylko jednym rodzajem granic bliźniaczych, a mianowicie typu (101). Powodem powyższego jest występowanie periodycznych lub częściowo periodycznych zaburzeń struktury w formie tzw. modulacji. Wyżej wymieniona modulacja wprowadza jednoskośność układu oraz rozróżnianie pomiędzy bliźniakami rodzaju pierwszego oraz drugiego z uwagi na obniżenie symetrii kryształu. Pełna charakterystyka mikrostrukturalna monokrystalicznych stopów na bazie Ni-Mn-Ga ukazała pozostałe elementy mikrostruktury w postaci tzw. granic sprzężonych, granic kolonii oraz granic międzypłytkowych, które w mniejszym lub większym stopniu odbiegają od relacji bliźniaczych, a tym samym nie mogą być uznane za tego rodzaju. Opis relacji krystalograficznych pomiędzy fazami austenitu oraz martenzytu w monokrystalicznych stopach Ni-Mn-Ga o strukturze NM oraz 10M wykazał mocno asymetryczny rozkład wariantów martenzytu w odniesieniu do orientacji austenitu. Określenie relacji krystalograficznych zostało poszerzone o badania tej relacji dla polikrystalicznych stopów Ni-Mn-Ga. Dodatkowo został ujawniony oraz potwierdzony w skali makro tzw. mechanizm Müllner-Kinga polegający na usunięciu charakterystycznych dla tego typu stopów granic sprzężonych przy pomocy skoordynowanego bliźniakowania wtórnego.
All rights reserved © 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza