Аннотация

Рассматриваются общие закономерности формирования ультра-мелкозернистой (нано- и субмикрокристаллической) структуры в металлических материалах. Получение ультрамелкозернистого состояния в конструкционных металлических материалах формирует уникальный комплекс механических и функциональных свойств. Методы больших пластических деформаций являются наиболее освоенными для получения массивных нано- и субмикрокристаллических металлов и сплавов. Описываются современные технологические методы, позволяющие достигать больших пластических деформаций в металлических материалах в лабораторных условиях и в промышленности. Подробно рассмотрены металлические материалы, перспективные для применения в медицине (титановые, циркониевые и магниевые сплавы, материалы с памятью формы), их структура и комплекс свойств в штатном состоянии и после больших пластических деформаций. Предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» и профилям «Инновационные конструкционные материалы» и «Металловедение и термическая обработка металлов». Может быть полезно инженерам, аспирантам и научным сотрудникам, профессиональная деятельность которых связана с созданием металлических наноструктурных материалов. Пособие подготовлено в рамках программы повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» (грант № К2-2019-008). 2-е издание, дополненное и переработанное

Аннотация

В пособии рассматриваются закономерности формирования ультрамелкозернистой (нано- и субмикрокристаллической) структуры в металлических материалах и практические способы получения таких структур. Показано, что методы интенсивной пластической деформации являются наиболее перспективными для получения массивных нано- и субмикрокристаллических металлов и сплавов. Описываются все современные методы интенсивной пластической деформации, использующиеся в лабораторных условиях и в промышленности (КВД, РКУП-конформ, аккумулируемая прокатка и др.). Показано, что получение нано- и субмикрокристаллического состояния в конструкционных металлических материалах формирует уникальный комплекс механических и функциональных свойств. Подробно рассмотрены три группы металлических материалов, перспективных для применения в медицине (титановые сплавы, циркониевые сплавы и материалы с памятью формы) в штатном состоянии и после обработки методами интенсивной пластической деформации. Для студентов старших курсов, обучающихся по направлению «Материаловедение и технологии материалов» и профилю «Инновационные конструкционные материалы», может быть полезно инженерам, аспирантам и научным сотрудникам, профессиональная деятельность которых связана с созданием объемных наноструктурных материалов.