Российские учёные создают монокристаллы для экстремальных температур космоса и Арктики

Физики Томского госуниверситета работают над созданием уникальных монокристаллов. Материал, способные выдерживать длительную эксплуатацию в условиях экстремальных температур, необходимы для проведения работ в космическом и арктическом пространствах. Разрабатываемые монокристаллы будут обладать высокой термомеханической и циклической стабильностью функциональных свойств в широком диапазоне температур. 

Работа ведётся в рамках проекта  «Разработка физических основ повышения термомеханической и циклической стабильности сверхэластичности в среднеэнтропийных сплавах CoNiAl(Fe) для применения при экстремально высоких и низких температурах» поддержанного грантом Российского научного фонда.

Учёные лаборатории физики высокопрочных кристаллов Сибирского физико-технического института ТГУ разрабатывают новые четырехкомпонентные среднеэнтропийные монокристаллы CoNiAlFe с уникальными функциональными свойствами и способы повышения их термомеханической и циклической стабильности в широком интервале температур. Практическая значимость проекта заключается в создании экономически доступного и легкого в изготовлении материала.

«Наши научные результаты помогут усовершенствовать актюаторы, сенсоры и датчики, демпфирующие устройства на основе сплавов с памятью формы, которые используются в экстремальных температурных режимах космоса и Арктики. Выводы по итогам помогут продлить работу таких приборов при многократных циклах их срабатывания, предсказать их эффективность и работоспособность в условиях экстремально высоких и низких температур. Также мы сформулируем рекомендации по эффективному повышению эксплуатационных свойств ферромагнитных сплавов Гейслера», – рассказала руководитель проекта, кандидат физико-математических наук ТГУ, старший научный сотрудник лаборатории физики высокопрочных кристаллов СФТИ ТГУ Анна Ефтифеева.

Физики ТГУ впервые проведут исследования влияния химического состава, границ зерен, γ-фазы, микроструктуры, выдержки в аустените/мартенсите на закономерности развития мартенситных превращений и сверхэластичность на основе трех- и четырехкомпонентных среднеэнтропийных ферромагнитных сплавов.

Фото: Poisknews.ru