ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МЕДИ ПРИ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
- Авторы: Неласов И.В.1, Манохин С.С.1, Колобов Ю.Р.1, Жаховский В.В.2, Перов Е.А.3, Петров Ю.В.4, Хомич Ю.В.5, Малинский Т.В.5, Иногамов Н.А.2,3,4, Рогалин В.Е.5
-
Учреждения:
- Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
- Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова
- Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
- Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау Российской академии наук
- Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук
- Выпуск: Том 167, № 6 (2025)
- Страницы: 782–797
- Раздел: АТОМЫ, МОЛЕКУЛЫ, ОПТИКА
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0044-4510/article/view/685157
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044451025060033
- ID: 685157
Цитировать
Аннотация
Об авторах
И. В. Неласов
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук
Email: nelasov@icp.ac.ru
Черноголовка, Московская обл., Россия
С. С. Манохин
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наукЧерноголовка, Московская обл., Россия
Ю. Р. Колобов
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наукЧерноголовка, Московская обл., Россия
В. В. Жаховский
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. ДуховаМосква, Россия
Е. А. Перов
Объединенный институт высоких температур Российской академии наукМосква, Россия
Ю. В. Петров
Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау Российской академии наукЧерноголовка, Московская обл., Россия
Ю. В. Хомич
Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наукСанкт-Петербург, Россия
Т. В. Малинский
Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наукСанкт-Петербург, Россия
Н. А. Иногамов
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова; Объединенный институт высоких температур Российской академии наук; Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау Российской академии наукМосква, Россия; Москва, Россия; Черноголовка, Московская обл., Россия
В. Е. Рогалин
Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук
Email: v-rogalin@mail.ru
Санкт-Петербург, Россия
Список литературы
- В. Е. Рогалин, К. М. Крымский, Радиотехн. и электрон. 68, 1236 (2023).
- В. Я. Панченко, Лазерные технологии обработки материалов: современные проблемы фундаментальных исследований и прикладных разработок, Физматлит, Москва (2009).
- А. Г. Григорьянц, А. И. Мисюров, Технологические процессы лазерной обработки, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва (2006).
- В. Ю. Хомич, В. А. Шмаков, УФН 185, 489 (2015).
- И. А. Новиков, Ю. А. Ножницкий, С. А. Шибаев, Авиационные двигатели 2, 59 (2022).
- Kaichang Yu, Haichuan Shi, Peilei Zhang, Zhishui Yu, Hua Yan, and Qinghua Lu, J. Mater. Sci. 59, 1819 (2024).
- Н. А. Иногамов, Ю. В. Петров, В. А. Хохлов, В. В. Жаховский, ТВТ 58, 689 (2020).
- С. И. Анисимов, Я. А. Имас, Г. С. Романов, Ю. В. Ходыко, Действие излучения большой мощности на металлы, Наука, Москва (1970).
- Ф. Мирзоев, ЖТФ 72, 53 (2002).
- С. В. Васильев, А. Ю. Иванов, В. А. Лиопо, ИФЖ 80, 12 (2007).
- K. Vegel and P. J. Beckland, Appl. Phys. 36, 3697 (1965).
- Л. Н. Лариков, В. Ф. Мазанко, В. М. Фальченко, Физика и химия обработки материалов 6, 144 (1983).
- Р. Е. Ровинский, В. Е. Рогалин, В. М. Розенберг, М. Д. Теплицкий, Физика и химия обработки материалов 3, 7 (1980).
- G. Liedl, R. Pospichal, and S. P. Murzin, Comput. Opt. 41, 504 (2017).
- Т. В. Малинский, С. И. Миколуцкий, В. Е. Рогалин и др., Письма в ЖТФ 46, 51 (2020).
- Yu. V. Khomich, T. V. Malinskiy, V. E. Rogalin, V. A. Yamshchikov, and I. A. Kaplunov, Acta Astronaut. 194, 434 (2022).
- Т. В. Малинский, В. Е. Рогалин, Ж ТФ92, 268 (2022).
- Т. В. Малинский, В. Е. Рогалин, В. А. Ямщиков, ФММ 123, 192 (2022).
- Т. В. Малинский, В. Е. Рогалин, В. Я. Шур, Д. К. Кузнецов, ФММ 124, 653 (2023).
- В. И. Спицын, О. А. Троицкий, Электропластическая деформация металлов, Наука, Москва (1985).
- В. И. Карась, В. И. Соколенко, ФММ 188, 1156 (2018).
- И. М. Неклюдов, Я. Д. Стародубов, В. И. Соколенко, УФЖ 50, 113 (2005).
- Х. А. Тяпунина, E. K. Наими, Г. М. Зиненкова, Действие ультразвука на кристаллы с дефектами, Изд-во МГУ, Москва (1999).
- Г. В. Островская, А. Н. Зайдель, УФН 111, 579 (1973).
- И. А. Каплунов, В. Е. Рогалин, Изв. Сочинского гос. ун-та 2-4, 120 (2013).
- Ю. Р. Колобов, С. С. Манохин, В. И. Бетехтин, А. Г. Кадомцев, М. В. Нарыкова, Г. В. Одинцова, Г. В. Храмов, Письма в ЖТФ 48, 15 (2022).
- M. M. Budzevich, V. V. Zhakhovsky, C. T. White, and I. I. Oleynik, Phys. Rev. Lett. 109, 125505 (2012).
- В. А. Хохлов, В. В. Жаховский, Н. А. Иногамов и др., Письма в ЖЭТФ 115, 523 (2022).
- V. Zhakhovsky, Y. Kolobov, S. Ashitkov et al., Phys. Fluids 35, 096104 (2023).
- I. V. Nelasov, A. I. Kartamyshev, A. O. Boev, A. G. Lipnitskii, Yu. R. Kolobov, and Truong Khang Nguyen, Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 29, 065007 (2021).
- В. А. Алексеев, С. А. Батанов, И. В. Митричев, А. А. Караханов, А. И. Моксяков, Г. А. Рябикова, С. А. Филин, Метод подготовки оптической поверхности металлических заготовок для глубокой штамповки, Патент РФ 2042456, 27.08.1995.
- З. И. Ашурлы, М. К. Ильин, Н. И. Конюшкина, А. Г. Отсeчкин, С. А. Филин, В. И. Ямпольский, Метод высокоскоростной абразивной обработки детали из материала, Патент РФ 2000915, 15.10.1993.
- Eduardo Montoya, Sara Bals, Marta D. Rossell, Dominique Schryvers, and Gustaaf Van Tendeloo, Microsc. Res. Tech. 70, 1060 (2007).
- R. J. Clifton, Appl. Mech. Rev. 43(5S), S9 (1990).
- M. A. Meyers, D. J. Benson, O. V¨ohringer, B. K. Kad, Q. Xue, and H.-H. Fu, Mater. Sci. Eng. A 322, 194 (2002).
- E. B. Zaretsky and G. I. Kanel, J. Appl. Phys. 114, 083511 (2013).
- Y. Mishin, M. J. Mehl, D. A. Papaconstantopoulos, A. F. Voter, and J. D. Kress, Phys. Rev. B 63, 224106 (2001).
- P. Hirel, Comput. Phys. Comm. 197, 212 (2015).
- A. P. Thompson, H. M. Aktulga, R. Berger et al., Comp. Phys. Comm. 271, 108171 (2022).
- A. Stukowski, Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 18, 015012 (2009).
- R. Perriot, V. Zhakhovsky, N. Inogamov, and I. Oleynik, J. Phys.: Conf. Ser. 500, 172008 (2014). EAM potential for Cu is available via https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30152.02562
- V. V. Zhakhovskii, N. A. Inogamov, Yu. V. Petrov, S. I. Ashitkov, and K. Nishihara, Appl. Surf. Sci. 255, 9592 (2009).
- D. I. Zhukhovitskii and V. V. Zhakhovsky, J. Chem. Phys. 152, 224705 (2020).
Дополнительные файлы
