PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mechanical alloying of Mg-based metallic glasses and nanostructured composites.

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Konferencja
International Conference on Fabrication and Properties of Metallic Nanomaterials, Warsaw, 17-19 June, 2004.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Mg55Y15Cu33-based metallic glass matrix composites are produced by mechanical alloying of elementar powder mixtures containing up to 3- vol. % of Y2O3 particles. Comparison with the particle-free metallic glass reveals that the nanosized second phase oxide particles do not significantly affect the glass-forming ability upon mechanical alloying despite some limited particle dissolution. A supercooled liquid region with an extension of about 50 K can be maintained in the processes of the oxides. The distinct viscosity decrease in the supercooled liquid regime allows for consolidation of powders into bulk samples by uniaxial hot pressing. The Y2O3 additions increase the mechanical strength of the composites compared to the Mg55Y15Cu33 metallic glass.
Rocznik
Strony
321--331
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Technische Universität Darmstadt, FB 11 Material- und Gewissenschaften, PG Physikalische Metallkunde, Petersenstr. 23, D-64287 Darmstadt, Germany
  • Technische Universität Darmstadt, FB 11 Material- und Gewissenschaften, PG Physikalische Metallkunde, Petersenstr. 23, D-64287 Darmstadt, Germany
Bibliografia
  • [1] W. J. G. Bunk, Advanced Aerospace Materials, H. Buhl (Ed.), Springer, Berlin, Heidelberg (1992) 1.
  • [2] C. Suryanarayana (Ed.), Non-Equilibrium Processing of Materials, Pergamon Press, Oxford, U.K. (1999).
  • [3] C. Suryanarayana, Prog. Mater. Sci., 64, 1 (2001).
  • [4] J. S. Benjamin, Metall. Trans., 1, 2943 (1970).
  • [5] W. L. Johnson, MRS Bull., 24, 42 (1999).
  • [6] A. Inoue, Acta Mater., 48, 277 (2000).
  • [7] T. Zhang, A. Inoue, T. Masumoto, Mater. Trans. JIM, 32, 1005 (1991).
  • [8] A. Peker, W. L. Johnson, Appl. Phys. Lett., 63, 2341 (1993).
  • [9] M. Seidel, J. Eckert, L. Schullz, J. Appl. Phys., 77, 5446 (1995).
  • [10] J. Eckert, Mater. Sci. Eng., A226-228, 364 (1997).
  • [11] C. T. Liu, L. Heatherly, D. S. Eaton, C. A. Carmichael, J. H. Schneibel, C. H. Chen, J. L. Wright, M. H. Yoo, J. A. Horton, A. Inoue, Metall. Mater. Trans., 29A, 1811 (1998).
  • [12] H. Kato, A. Inoue, Mater. Trans. JIM, 38, 793 (1997).
  • [13] H. Choi-Yim,W. L. Johnson, Appl. Phys. Lett., 71, 3808 (1997).
  • [14] J. Eckert, A. Kübler, L. Schullz, J. Appl. Phys., 85, 7112 (1999).
  • [15] C. C. Hays, C. P. Kim, W. L. Johnson, Phys. Rev. Lett., 84, 2901 (2000).
  • [16] U. Kühn, J. Eckert, N. Mattern, L. Schullz, Appl. Phys. Lett., 80, 2478 (2002).
  • [17] C. Fan, R. T. Ott, T. C. Hufnagel, Appl. Phys. Lett., 81, 1020 (2002).
  • [18] J. Eckert, M. Seidel, A. Kübler, U. Klement, L. Schullz, Scripta. Mater., 38, 595 (1998).
  • [19] S. Deledda, J. Eckert, L. Schultz, Mater. Sci. Forum, 360-362, 85 (2001).
  • [20] J. Eckert, N. Schlorke-de Boer, B. Weiss, L. Schullz, Z. Metallkde., 90, 908 (1999).
  • [21] S. Deledda, J. Eckert, L. Schullz, Scripta Mater., 46, 31 (2002).
  • [22] R. Busch, W. Liu, W. L. Johnson, J. Appl. Phys., 83, 4134 (1998).
  • [23] I. J. Polmear, Light Alloys, E. Arnold Ltd., London (1981).
  • [24] P. de Hey, J. Sietsma, A. van den Beukel, Acta Mater., 46, 5873 (1998).
  • [25] F. Spaepen, Acta Metall., 25, 407 (1977).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BOS4-0010-0005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.