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Materials science & engineering. properties, microstructure and processing. A, Structural materials v.685, 2017년, pp.139 - 144   SCI SCIE
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Thermally-activated anelastic relaxation in a high-manganese Cu-Mn alloy studied by isothermal low-frequency internal friction

Boyer, S.A.E. (PPRIME Institute, ISAE, ENSMA, UPR CNRS 3346, Department of Physics and Mechanics of Materials, 1 Av. Clément Ader, 86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France ); Gerland, M. (PPRIME Institute, ISAE, ENSMA, UPR CNRS 3346, Department of Physics and Mechanics of Materials, 1 Av. Clément Ader, 86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France ); Rivière, A. (PPRIME Institute, ISAE, ENSMA, UPR CNRS 3346, Department of Physics and Mechanics of Materials, 1 Av. Clément Ader, 86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France );
  • 초록  

    Abstract Low-frequency internal friction study has been conducted for a copper-manganese-rich alloy (Cu-60at%, γ Mn). The study used a forced torsion pendulum working in low-frequency scans at constant temperatures, damping experiments ranging between 40Hz and 10 −4 Hz. The dependence on temperature was extended from room temperature to the spinodal curve frontier at 923K. Phenomenological stages in anelastic relaxations of (Cu, γ Mn) were evidenced. Three thermally activated relaxation peaks were assigned respectively to point defects (Zener relaxation), dislocation segments and dislocation walls. Highlights Thermally-activated Anelastic relaxation in (Cu-60 at.%, γ Mn), spinodal vicinity. Isothermal Mechanical Spectroscopy (IMS) at low-frequency (40-10 -4 Hz). Evidence of Zener point defects, reversible motion of dislocation segments, motion of generated dislocation walls. Graphical abstract [DISPLAY OMISSION]


  • 주제어

    Manganese-rich copper-manganese alloy .   Isothermal internal friction .   Point defects .   Dislocations.  

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