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論文

Investigation of the electronic structure of the Mg$$_{99.2}$$Zn$$_{0.2}$$Y$$_{0.6}$$ alloy using X-ray photoelectron spectroscopy

宮崎 秀俊*; 赤塚 達吉*; 木村 耕治*; 江草 大佑*; 佐藤 庸平*; 板倉 充洋; 高木 康多*; 保井 晃*; 小澤 健一*; 間瀬 一彦*; et al.

Materials Transactions, 64(6), p.1194 - 1198, 2023/06

 被引用回数:1 パーセンタイル:48.82(Materials Science, Multidisciplinary)

硬X線およびソフトX線光電子分光法、およびバンド構造計算を用いて、Mg$$_{99.2}$$Zn$$_{0.2}$$Y$$_{0.6}$$合金の電子構造を調査し、この材料の相安定性のメカニズムを調べた。Mg$$_{99.2}$$Zn$$_{0.2}$$Y$$_{0.6}$$合金の電子構造は、フェルミエネルギー近傍に疑ギャップを持つ半金属的な電子構造を示した。Mg$$_{99.2}$$Zn$$_{0.2}$$Y$$_{0.6}$$合金の観察された電子構造は、疑ギャップ構造が相安定性に寄与していることを示唆する。

論文

回折法を利用したLPSO型マグネシウム合金における階層的変形機構に関する研究

城 鮎美*; 菖蒲 敬久; 萩原 幸司*; 渡邉 真史*

SPring-8/SACLA利用研究成果集(インターネット), 10(5), p.438 - 446, 2022/10

長周期積層型(LPSO)マグネシウム合金は、濃度と構造の変調が同期しており、軽量かつ高強度・高耐熱性という性質を併せ持った新規材料である。LPSO相の局所的な格子ひずみと構造変調の関係を調べるために、単相18R LPSO Mg-Zn-Y合金の圧縮下での${it in situ}$放射光X線回折測定を実施した。圧縮応力の増加に伴い、格子ひずみの増加が確認されるとともに、0 0 L回折面からの回折強度の大小が入れ替わる現象が発生した。解析の結果、回折強度の変化はイットリウム原子の特徴的な変位によるものであり、弾性変形から塑性変形への移行に大きな影響を与える可能性を明らかにした。

口頭

Strain evaluation of Mg alloy with 18R long-period stacking ordered structure under compression

城 鮎美; 菖蒲 敬久; 萩原 幸司*; 伊津野 仁史*

no journal, , 

Recently, Kawamura et al. developed Mg alloys with $$alpha$$-Mg and long period stacking ordered structure (LPSO) phase, which exhibit high strength, light-weight and high thermal stability of microstructure. Deformation kinking is considered as one of the important deformation mechanisms to induce excellent mechanical properties of the Mg/LPSO two-phase alloys. For practical use in an industrial field, it is necessary to clarify the further details of the mechanism of deformation kinking. In the present study, in order to evaluate the local lattice strain and structure change in LPSO phase before and after the plastic deformation, in-situ measurement using synchrotron radiation X-ray diffraction technique has been performed. As a result, a particular Y atom in LPSO phase was shifted about 1% atom position along Z-direction. Furthermore, the position of Y atoms had positional dependence. We found the possibility that a particular Y atom influenced a deformation kinking.

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