PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Internal friction in pure Co and CoPt alloy during ordering

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Tarcie wewnętrzne w czystym Co i w stopie CoPt podczas uporządkowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Internal friction, the shear modulus defect and magnetic susceptibility behaviour of disordered equi-atomic CoPt alloy and pure cobalt has been investigated during annealing with heating rates 6 K/min and 2 K/min up to 850 K using an inverted torsional pendulum. The internal friction peak at 720 K in cobalt near the martensitic phase transition and in CoPt at 700 K, whose amplitude increase with decreasing heating rate, suggest a superposition of two effects: a rapid, thermally-activated, reorientational relaxation leading to short-range order, and a slower, migrational, structural relaxation leading to long-range order.
PL
Zbadano tarcie wewnętrzne, wskaźnik modułu sprężystości postaciowej i podatność magnetyczną stopu CoPt (50% at. Pt) w stanie nieuporządkowanym, uzyskanym w wyniku oziębienia, podczas wyżarzania do 850 K przy wzrostach temperatury 6 K/min, i 2 K/min stosując odwróconą skręcarkę wahadłową. Zaobserwowano maksimum tarcia wewnętrznego w CoPt przy 700 K oraz w monokrysztale kobaltu w 720 K w pobliżu martenzytycznej przemiany fazowej, wzrastające w miarę obniżania szybkości wzrostu temperatury wyżarzania. Otrzymane rezultaty sugerują superpozycję dwóch efektów relaksacyjnych: szybkiego, termicznie aktywowanego efektu reorientacyjnego, prowadzącego do uporządkowania bliskiego zasięgu, oraz wolniejszego, migracyjnego efektu relaksacji strukturalnej, powodującego uporządkowanie dalekie.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
5--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Department of Solid-State Electronics, Gdansk University of Technology, 80-952 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12, Poland
Bibliografia
  • 1. Klugmann E.: An Automatic System for the Measurement of Magnetic After-Effects, Journal of Physics E 13(1980)500.
  • 2. Klugmann E., Blythe H. J., Augustyniak B.: Kinetic of Ordering in Equi-Atomic CoPt Alloys, J. de Phys. Colloq. C8 48(1987)513.
  • 3. American Institute of Physics Handbook, New York-Toronto-London, Mc Graw Hill Book Co., Inc., 1963.
  • 4. Eurin P., Pauleve J.: IEEE Trans, on Magnet. MAG-5(1969)216.
  • 5. Klugmann E., Blythe H. J.: Magnetic Relaxation in Equi-Atomic CoPt and FePd Alloys During Ordering, J. Magn. Magn. Mater. 83(1990)303.
  • 6. Klugmann E., Blythe H. J.: Atomie and Magnetic Ordering in CoPt Alloys Studied by Magnetic and Internal Friction Measurements, J. Magn. Magn. Mater. 101(1991)99.
  • 7. Gomonaj E. V., Klugmann E.: Atomie and Magnetic Ordering in CoPt Alloy, J. Appl. Phys. 77(5)( 1995)2160.
  • 8. Klugmann E.: Relationship between Structure and Internal Friction in CoPt anf FePd Alloys. in: "Fundamentals of Tribology and Bridging the Gap Between the Macro- and Micro/ Nanoscales", 299-304, Ed. B. Bhushan, Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series, Printed in the Netherlands, 2001.
  • 9. Agranovich V. M., Maradudin A. A.: Physics of Radiation Effects in Crystals, in: "Modern Problems in Condensed Matters Sciences", Vol. 13, Ed. RA. Johnson and AN. Orlov, North-Holland, Amsterdam, 1986.
  • 10. Augustyniak B., Chomka W.: Acta Physica Polonica A64(1983)515.
  • 11. Chomka W.: The Mechanism of Internal Friction in Metals, Scientific Papers of the University of Katowice (Poland), No 165(1977)80.
  • 12. Mc Curie A., Gaunt P.: Phil. Mag. 13(1966)567.
  • 13. Thieringer H. M.: Z. Metallk. 59(1968)476.
  • 14. Klugmann E., Blythe H. J., Walz F.: Investigation of Thermomagnetic Effects in Monocrystalline Cobalt near the Martensitic Phase Transition, Phys. Stat. Sol. (a) 146(1994)803.
  • 15. Landolt-Börnstein, New Series III. 19a, Springer Verlag, Berlin/ Heidelberg/New York 1986.
  • 16. Klugmann E., Gomonaj E. V.: Effect of the Martensitic Phase Transition on the Magnetic Properties of Pure Cobalt, Metallofiz. Noveishie Tekhnologii, 23(2001)571.
  • 17. Gremaud G.: The Hysteretic Damping Mechanisms Related to Dislocation Motion, J. de Phys. Colloq. C8 48(1987)15.
  • 18. Kronmüiller H.: Theory of Magnetic Cold-Work Peak in Ferromagnetic Materials, Appl. Phys. 4(1974)317.
  • 19. Wallace W. D.: Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids, Springer-Veilag, Berlin 1975.
  • 20. Bidaux J. E., Schaller R., Benoit W.: Study of the hcp-fcc Phase Transition in Cobalt by Internal Friction and Elastic Modulus Measurements in the kHz Frequency Range, J. de Phys. Colloq. C8 48(1987)477.
  • 21. Kamel R., Botros K. Z.: Phys. Stat. Sol. 12(1965)399.
  • 22. Nowik A. S., Barry B. S.: Anelastic Relaxation in Crystalline Solids, Acad. Press, New York 1972.
  • 23. Castro J., Blythe H. J.: J. Phys. Condens. Matter 8(1996)851.
  • 24. Gomonaj E. V., Klugmann E., Graivoronskii N. V.: Variation of the Magnetic Properties of Cobalt and Cobalt-Based Alloys in the Vicinity of Martensitic Phase Transition Point, in: Conf. Book of 7th International Conference on Magnetic Recording Media, Maastricht, The Netherlands, 1998.
  • 25. Klugmann E., Gomonaj E. V.: Internal Friction in Pure Co and Equi-Atomic CoPt Alloy Attributed to Phase-Transition Induced Defects, In: Conf. Program with abstracts of 3rd International Colloquium Micro-Tribology, Jastarnia (Poland), 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0011-0023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.