Лаборатория цветных сплавов

Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, кандидат технических наук, Распосиенко Дмитрий Юрьевич

Состав лаборатории: сотрудников - 26, из них: докторов наук - 4, кандидатов наук - 11

Краткая информация

Лаборатория цветных сплавов Института физики металлов УрО РАН ведет свою историю с момента его организации, с 1932 года, когда в составе Уральского физико-технического института была создана группа изучения механизма фазовых превращений в сплавах. В числе ее первых сотрудников были будущие академики Г.В. Курдюмов и А.П. Комар. К 1936 году группа преобразуется в лабораторию, изменяется ее состав, а руководителем становится Антон Пантелеймонович Комар. В 1948 году по инициативе А.П. Комара в институте была создана группа электронной микроскопии во главе с Николаем Николаевичем Буйновым, которая в 1956 году вновь преобразована в лабораторию фазовых превращений, которой профессор Н.Н. Буйнов руководил почти 20 лет. В 1975 году Н.Н. Буйнов ушел с поста заведующего лабораторией. В разные годы лабораторией руководили Николай Николаевич Сюткин, Олег Дмитриевич Шашков, Валентин Александрович Возилкин, Аркадий Васильевич Добромыслов. В 2003 году лаборатория под руководством заведующего доктора физико-математических наук, профессора Владимира Григорьевича Пушина была реорганизована и получила название лаборатории цветных сплавов.

 

Научные направления деятельности лаборатории

  • Разработка научных основ создания интеллектуальных материалов нового поколения на основе цветных сплавов с эффектами памяти формы с использованием многокомпонентного легирования, мегапластической деформации, сверхбыстрой закалки и облучения высокоэнергетическими частицами для применения в технике и медицине. 
  • Влияние гетерофазного модифицирования расплавов, комплексного легирования и интенсивных термомеханических воздействий на структурно-фазовые превращения и свойства легких, высокопрочных и жаропрочных цветных сплавов.

 

Экспериментальные возможности

  • Комплекс нагревательных печей для термообработки в вакууме и в атмосфере воздуха до 1300ºС
  • Прокатный стан с набором валков
  • Комплекс устройств для пробоподготовки образцов
  • Фотолаборатория
  • 2 рентгеновских дифрактометра типа ДРОН-3 и 3М, оборудованные системами компьютерной обработки информации, высокотемпературной (до 2000ºС), низкотемпературной (до -160ºС) и текстурной приставками
  • Оптические металлографические микроскопы: типа "Neophot", оборудованный цифровым фотоаппаратом "Canon Coolpix 4500" и компьютерной приставкой для количественного анализа "SIAMS-700", и "Epiquant" с цифровой камерой для фотосъемки изображений макро- и микроструктуры
  • Приборы для измерения твердости по Роквеллу и Виккерсу и микротвердости
  • Универсальная настольная электромеханическая испытательная машина Instron 3345

Распосиенко Дмитрий Юрьевич

кандидат технических наук

Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией цветных сплавов (Отдел электронной микроскопии, ЦКП «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»)


Контактная информация:
Тел.: 378-36-05, внутренний тел.: 31-33, 36-05
Электронный адрес: rasposienko@imp.uran.ru

Наукометрические данные (по состоянию на 15.04.2022г):
Web of Science: h-index - 0; Sum of the Times Cited - 0
РИНЦ (SCIENCE INDEX): Индекс Хирша - 6; Цитируемость - 103
Личные страницы автора в системах: Researcher ID, ORCID, РИНЦ, База публикаций ИФМ

Кандидатская диссертация: Влияние мегапластической деформации и термической обработки на структуру и свойства высокопрочных стареющих сплавов на основе Al-Li (2017)



Статьи

1) Damage-failure transition in titanium alloy Ti-6Al-4V under dwell fatigue loads
Vladimir Oborin, Aleksandr Balakhnin, Oleg Naimark, Yuri Gornostyrev, Vladimir Pushin, Nataliya Kuranova, Dimitrii Rasposienko, Aleksey Svirid, Aleksey Uksusnikov
Frattura ed Integrità Strutturale, V.67, №. , p.217(14 pages) 2024

2) Исследование влияния многоступенчатой термической обработки на формирование микроструктуры в авиалях с избытком кремния и добавками скандия и циркония
Е. В. Арышенский, М. А. Лапшов, Д. Ю. Распосиенко, Коновалов С. В., К. А. Малкин, В. В. Макаров
Ползуновский вестник, V.4, №. , p.178(13 pages) 2023

3) Исследование влияния термической обработки на сплавы системы Al-Mg-Si с избытком кремния, легированные небольшими скандий-циркониевыми добавками
С.В. Коновалов, Е.В. Арышенский, Д.Ю. Распосиенко, В.В. Макаров, М.В. Солопаев, М.А. Лапшов
Фундаментальные проблемы современного материаловедения, V.20, №. 2, p.269(11 pages) 2023


Доклады

1) Разработка технологии получения порошка для селективного лазерного плавления нового алюминиевого сплава никалин
А.О.Курышев, А.Н.Петрова, Д.Ю.Распосиенко
Устный доклад на конференции (XXIII Всеросс. школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (СПФКС-23)) 2023

2) СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ Zn-Mg СПЛАВОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А.Маркин, Д.Ю.Распосиенко, П.Б.Терентьев, А.М.Барташевич, В.В.Астафьев, С.В.Афанасьев
Устный доклад на конференции (Межд. научно-технич. конф. «XXII Уральская школа-семинар металловедов – молодых ученых») 2023

3) ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ СПЛАВА Al-Fe, АРМИРОВАННЫХ МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ ГРАФЕНА
Д.Ю.Распосиенко, И.Г.Бродова, А.А.Маркин, В.В.Марченков, Л.А.Елшина
Стендовый доклад на конференции (XXII Всеросс. конф. «Проблемы физики твердого тела и высоких давлений») 2023

ФИО
Должность
Степень
Телефон
Емайл
Статьи
Старший научный сотрудник
к.ф.-м.н.
378-37-07
37-07
Главный научный сотрудник
д.т.н.
378-36-11
36-11
Инженер-исследователь
 

 
Главный научный сотрудник
д.ф.-м.н.

Старший научный сотрудник
к.т.н.

Научный сотрудник
к.ф.-м.н.

Старший научный сотрудник
к.ф.-м.н.

Старший научный сотрудник, Руководитель сектора
к.ф.-м.н.

Инженер-исследователь
 

Научный сотрудник
 

31-35
Инженер-исследователь
 

Старший научный сотрудник
кандидат физико-математических наук
378-37-07
37-07
Старший лаборант
 

 
Научный сотрудник
к.ф.-м.н.

Ведущий научный сотрудник
к.ф.-м.н.

Руководитель отдела., г.н.с
д.ф.-м.н., профессор
374-43-51, 378-35-32
35-32
Старший научный сотрудник
д.ф.-м.н.
378-36-69
36-69
Ведущий научный сотрудник, Заведующий лабораторией
кандидат технических наук
378-36-05
31-33, 36-05
Старший научный сотрудник
к.ф.-м.н.

31-33
Ведущий инженер
 

36-05
Старший научный сотрудник, Руководитель сектора
к.т.н.

Старший научный сотрудник
к.ф.-м.н.

Ведущий инженер
 

35-21
 
 
Старший научный сотрудник
к.т.н.

  

1) Damage-failure transition in titanium alloy Ti-6Al-4V under dwell fatigue loads / Vladimir Oborin0, Aleksandr Balakhnin0, Oleg Naimark0, Yuri Gornostyrev1, Vladimir Pushin1, Nataliya Kuranova1, Dimitrii Rasposienko1, Aleksey Svirid1, Aleksey Uksusnikov1. – Текст: непосредственный // Frattura ed Integrità Strutturale. — 2024. — V. 67. — P. 217—230.

2) The mechanical response of pre-strained [100] aluminium single crystals under plane impact / G.V. Garkushin0, A.S. Savinykh0, S.V. Razorenov0, D.Yu. Rasposienko1, I.G. Brodova1. – Текст: непосредственный // Technical Physics. — 2023. — V. 68. — P. 1468—1475.

3) Electrical resistivity and optical conductivity of the antiferromagnetic topological insulator MnBi2Te4 single crystal / B.M. Fominykh2, A.N. Perevalova1, E.B. Marchenkova1, E.I. Schreder1, S.V. Naumov1, V.V. Marchenkov2. – Текст: непосредственный // Journal of Radio Electronics. — 2023. — V. 11. — P. 1—11.

4) Effect of Magnetic Field Annealing on the Magnetic Properties of Soft-Magnetic Iron–Germanium Alloys / V. A. Lukshina1, A. V. Timofeeva1, D. A. Shishkin2, Yu. N. Gornostyrev1, N. V. Ershov1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 1231—1239.

5) Atomic Structure of Ti2NiCu Alloy after Severe Plastic Deformation by High Pressure Torsion and Heat Treatment / N.N. Kuranova1, V.V. Makarov1, V.G. Pushin1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 1284—1290.

6) Structural Studies and the Rheology of Convergence of Thick-Wall Al–Mg Shells / I. G. Brodova1, I. G. Shirinkina1, V. V. Astafiev1, S. V. Balushkin0, G. V. Kulikov0, A. Y. Simonov0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 1245—1252.

7) A Review—Additive Manufacturing of Intermetallic Alloys Based on Orthorhombic Titanium Aluminide Ti2AlNb / Anatoliy G. Illarionov2, Stepan I. Stepanov0, Inna A. Naschetnikova2, Artemiy A. Popov0, Prasanth Soundappan0, K.H. Thulasi Raman0, Satyam Suwas0. – Текст: непосредственный // Materials. — 2023. — V. 16. — P. 991—1020.

8) Исследование влияния многоступенчатой термической обработки на формирование микроструктуры в авиалях с избытком кремния и добавками скандия и циркония / Е. В. Арышенский0, М. А. Лапшов0, Д. Ю. Распосиенко1, Коновалов С. В.0, К. А. Малкин0, В. В. Макаров1. – Текст: непосредственный // Ползуновский вестник. — 2023. — V. 4. — P. 178—190.

9) Исследование влияния термической обработки на сплавы системы Al-Mg-Si с избытком кремния, легированные небольшими скандий-циркониевыми добавками / С.В. Коновалов0, Е.В. Арышенский0, Д.Ю. Распосиенко1, В.В. Макаров1, М.В. Солопаев0, М.А. Лапшов0. – Текст: непосредственный // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. — 2023. — V. 20. — P. 269—279.

10) The Influence of Technological Parameters on the Structure and Properties of the Al–Cu–Mg–Si Alloy Obtained Using Selective Laser Melting / A. N. Petrova1, A. I. Klenov0, I. G. Brodova1, D. Yu. Rasposienko1, A. A. Pil’shchikov0, N. Yu. Orlova0. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 961—970.

11) Short-Range Order Formed in an Equiatomic CoNiCrFeMn Alloy during Annealing. Atomistic MD/MC Simulation / I. N. Kar’kin1, L. E. Kar’kina1, Yu. N. Gornostyrev1. – Текст: непосредственный // Physics of Metals and Metallography. — 2023. — V. 124. — P. 1026—1031.

12) Ближний порядок, формирующийся при отжиге эквиатомного сплава CoNiCrFeMn. Атомистическое МД/МК-моделирование / И. Н. Карькин1, Л. Е. Карькина1, Ю. Н. Горностырев1. – Текст: непосредственный // Физика металлов и металловедение. — 2023. — V. 124. — P. 971—977.

13) А.О.Курышев. Разработка технологии получения порошка для селективного лазерного плавления нового алюминиевого сплава никалин [Текст] / А.О.Курышев, А.Н.Петрова, Д.Ю.Распосиенко // XXIII Всеросс. школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (СПФКС-23), Екатеринбург, 30.11.2023, ISBN: 978-5-6045774-8-6, Тезисы докладов, Екатеринбург: ИФМ УрО РАН, 2023.- 148 c.

14) П.С.Коренистов. Электросопротивление, магнитные и гальваномагнитные свойства соединения Mn3Al [Текст] / П.С.Коренистов, С.В.Наумов, А.Е.Степанов, А.А.Семянникова, В.Ю.Ирхин, Е.Б.Марченкова, Т.В.Дьячкова, А.П.Тютюнник, В.В.Марченков // XXIII Всеросс. школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (СПФКС-23), Екатеринбург, 30.11.2023, ISBN: 978-5-6045774-8-6, Тезисы докладов, Екатеринбург: ИФМ УрО РАН, 2023.- 125 c.

15) Ю.Н.Горностырев. Компьютерное моделирование: структурные свойства [Текст] / Ю.Н.Горностырев // Форсайт-сессия. Первая Всеросс. конф. по компьютерному материаловедению, Москва, Сколково, 02.11.2023, ISBN: 0, 0, 0.- 0 c.

Показать все публикации

Лаборатория цветных сплавов Института физики металлов УрО РАН ведет свою историю с момента его организации, с 1932 года, когда в составе Уральского физико-технического института была создана группа изучения механизма фазовых превращений в сплавах. В числе ее первых сотрудников были будущие академики Г.В. Курдюмов и А.П. Комар. К 1936 году группа преобразуется в лабораторию, изменяется ее состав, а руководителем становится Антон Пантелеймонович Комар.

Основным научным направлением в 30-е – 40-е г.г. было исследование физических свойств металлических сплавов в зависимости от степени дальнего порядка. Кроме того, изучались способы покрытия металла металлами, разрабатывались основы методов рентгеноструктурного и фазового анализов.

В 1948 году по инициативе А.П. Комара в институте появляется первый на Урале просвечивающий электронный микроскоп EMI-2 американского производства, присланный из Москвы академиком И.П. Бардиным, и была создана группа электронной микроскопии во главе с Николаем Николаевичем Буйновым. Первоначально исследования проводились на репликах. Основные направления научной тематики лаборатории в 40-х – 50-х годах были весьма разнообразны. Это исследования процессов распада и пластической деформации в алюминиевых сплавах, изучение микроструктур золотых, палладиевых и платиновых пленок на поверхности солей этих металлов при восстановлении водородом, изучение микроструктуры золотых, палладиевых и платиновых пленок на поверхности солей этих металлов при восстановлении водородом, анализ микроструктурных особенностей сталей различных марок после термообработки. Имеются и связанные с охраной здоровья и медициной направления: изучение дымовых налетов и возгонов дымовых печей и даже морфологии туберкулезных бацилл (палочек Коха).

В 1956 году группа электронной микроскопии вновь преобразована в лабораторию фазовых превращений, которой профессор Н.Н. Буйнов руководил почти 20 лет. В этот период в лаборатории закладываются основы проблематики лаборатории: активно выполняются исследования структурных и фазовых превращений в различных стареющих сплавах, влияния деформации и высоких давлений на кинетику и механизмы фазовых превращений и, прежде всего, распада пересыщенных твердых растворов; исследуются сверхпроводящие материалы, впервые начинается изучение предпереходных состояний и мартенситных превращений в сталях и цветных сплавах. К электронно-микроскопическим и рентгеновским исследованиям добавились методы изучения самых ранних стадий фазовых превращений – методы диффузного рассеяния рентгеновских лучей и электронов.

В 1975 году Н.Н. Буйнов ушел с поста заведующего лабораторией. В разные годы лабораторией руководили Николай Николаевич Сюткин, Олег Дмитриевич Шашков, Владимир Григорьевич Пушин, Валентин Александрович Возилкин, Аркадий Васильевич Добромыслов.

В 2003 году лаборатория под руководством ее заведующего доктора физико-математических наук, профессора Владимира Григорьевича Пушина была реорганизована и получила название лаборатории цветных сплавов. С этого периода по настоящее время защищены 1 докторская и 4 кандидатских диссертации. Большая группа сотрудников лаборатории участвует в выполнении работ в отделе электронной микроскопии ЦКП "Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов" УрО РАН. Основными становятся направления по созданию и комплексному изучению цветных сплавов на основе Al, Cu, Ti, Ni в наноструктурном состоянии. Продолжаются исследования сплавов с эффектами памяти формы термо-, механо- и магнитоиндуцированных. К ним относятся легированные сплавы никелида титана, никелида марганца (типа Гейслера) и атомноупорядочивающиеся сплавы на основе меди.

Направления исследований

  • Исследование закономерностей структурных и фазовых превращений и физико-механических свойств цветных сплавов конструкционного и функционального назначения в поли-, микро-, субмикро- и нанокристаллическом состояниях, а также в сплавах с термоупругими мартенситными превращениями и эффектами памяти формы.
  • Изучение кинетики распада пересыщенных твердых растворов.
  • Изучение процессов атомного упорядочения в сплавах на основе цветных металлов.
  • Исследование структурного состояния, структурных и фазовых превращений, а также физико-механических свойств сплавов после экстремальных внешних воздействий (давление, большие пластические деформации, ударные волны), полученных различными методами.
  • Разработка перспективных конструкционных и функциональных материалов на их основе для техники и медицины.

 

Наиболее значительные результаты, полученные в лаборатории

  • Внесен существенный вклад в развитие представлений о дифракции рентгеновских лучей частицами различной формы. Проведены оригинальные дифракционные эксперименты, подтверждающие справедливость теории рассеяния рентгеновских лучей М.А. Кривоглаза.
  • Установлены закономерности формирования неравновесных и метастабильных структур в бинарных титановых и циркониевых сплавах с переходными металлами в зависимости от положения легирующего элемента в периодической системе элементов.
  • Проведены систематические исследования особенностей фазовых превращений, микроструктуры и физических свойств сплавов и соединений цветных металлов, проявляющих эффект памяти формы. Выяснены природа и механизм формирования предпереходных явлений.
  • Установлены механизмы зарождения и эволюции ранних стадий фазовых превращений (старение, атомного упорядочение, мартенситных переходов), и их взаимовлияние и связь с эффектами памяти формы и другими особыми физико-механическими свойствами.
  • Разработаны физические основы создания новых функциональных материалов с памятью с использованием легирования и различных внешних воздействий (термические, термомеханические). Созданы новые материалы с заданными параметрами свойств памяти, принципиально новые устройства и приборы на их основе для различных отраслей деятельности человека.
  • Показано существование в некоторых сплавах комплексного фазового превращения "упорядочение-распад", а также связанного с ним эффекта изменения механизма распада пересыщенного твердого раствора: под влиянием атомного упорядочения прерывистый распад может полностью подавляться и сменяться непрерывным. Экспериментально на нескольких тройных системах установлено, что в твердых растворах замещения атомное упорядочение двух основных компонентов матрицы приводит к снижению предельной растворимости третьего (выделяющегося) компонента.
  • Разработаны численные методы расчета кинетики роста и растворения выделений в многокомпонентных металлических сплавах.
 

За всю историю лаборатории в ней были выполнены и защищены 8 докторских и 36 кандидатских диссертации. Опубликовано 16 монографий. В настоящее время в лаборатории работают 4 доктора и 15 кандидатов наук. 

 

Диссертации доктора наук, выполненные в лаборатории цветных сплавов

  • А.П. Комар "…" (1943).
  • Н.Н. Буйнов "Распад пересыщенных металлических твердых растворов" (1962).
  • О.Д. Шашков "Структура и свойства дисперсионно твердеющих сплавов с упорядоченной матрицей" (1978).
  • Р.Р. Романова "Закономерности структурных превращений при ступенчатом старении и механические свойства металлических сплавов" (1980).
  • А.В. Добромыслов "Диффузное рассеяние рентгеновских лучей и атомно-кристаллическая структура стареющих сплавов" (1985).
  • В.Г. Пушин "Предмартенситные состояния в металлах, сплавах и соединениях" (1987).
  • Н.И. Талуц "Закономерности структурных и фазовых превращений в цирконии и его сплавах с переходными металлами IV-VIII групп периодической системы элементов" (2006).
  • И.К. Разумов "Сценарии фазовых превращений и формирование микроструктуры в стали и сплавах: роль магнетизма, легирования и влияние внешних воздействий" (2021).

 

Диссертации кандидата наук, выполненные в лаборатории цветных сплавов

  • Р.Р. Романова "…" (1961).
  • В.Г. Ракин "Электронно-микроскопическое исследование пластической деформации в стареющем сплаве алюминий - медь" (1963).
  • О.Д. Шашков "Рентгенографическое исследование начальной стадии старения сплава алюминий-цинк с добавками третьего компонента" (1963).
  • Н.Н. Сюткин "Автоэлектронная микроскопия стареющих бинарных сплавов" (1965).
  • А.В. Добромыслов "Рентгенографическое исследование структуры зон Гинье Престона и явления возврата в алюминиевых сплавах" (1967).
  • Т.В. Щеголева "Механизм старения сплавов Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si и Al-Mg-Ge" (1968).
  • М.Ф. Комарова "Старение сплавов системы алюминий – магний с высоким содержанием магния" (1969).
  • В.А. Возилкин "Структура сплавов Ti-Nb и ее влияние на сверхпроводящие свойства" (1971).
  • Р.А. Караханян "Электронномикроскопическое исследование структуры металлов и сплавов, деформированных гидроэкструзией" (1971).
  • Г.В. Мурзаева "Электронно-микроскопическое исследование влияния пластической деформации и примесей внедрения на распад B-фазы в титановом сплаве ТС6" (1971).
  • С.В. Сударева "Электронномикроскопическое и рентгенографическое исследование структуры сплавов Zr-4 вес.% Nb и Ti-39 вес.% Nb и ее влияние на критические параметры сверхпроводимости" (1971).
  • Л.Н. Буйнова "Деформация упорядоченных сплавов с периодической антифазной доменной структурой" (1974).
  • В.В. Глебов "Изучение диффузного рассеяния рентгеновских лучей стареющими кристаллами, содержащими когеретными частицы сферической и пластинчатой формы" (1974).
  • А.Н. Уксусников "Электронномикроскопическое исследование структуры сплавов ЭИ437Б и 40Х4Г18Ф после ступенчатого старения и ее влияние на механические свойства" (1975).
  • В.Г. Пушин "Исследование атомно-кристаллической структуры метастабилдьных сплавов системы Fe-Ni" (1977).
  • Л.И. Кайгородова "Старение литейных алюминиевых сплавов систем алюминий-магний, алюминий-кремний-магний, алюминий-цинк, магний" (1979).
  • В.А. Ивченко "Полевая ионная микроскопия структурных превращений в сплавах платина-иридий и платина-кобальт" (1981).
  • Т.С. Бояршинова "Непрерывные и прерывистые комплексные реакции упорядочения и распада в сплавах на основе Cu3Au и Ni2V" (1993).
  • Л.И. Юрченко "Особенности микроструктуры и свойства В2-сплавов на основе никеля с термоупругими мартенситными превращениями" (1994).
  • Л.Ю. Иванова "Закономерности структурных и фазовых превращений и свойства сплавов на основе никелида титана с B2R и B2«R«B19 термоупругими мартенситными превращениями" (1995).
  • С.Б. Волкова "Особенности структурных и фазовых превращений в квазибинарных сплавах TiNi-TiCu, закалённых из расплава" (1997).
  • Н.В. Казанцева "Структура и фазовые превращения в бинарных сплавах циркония с переходными металлами 4, 6-го периодов" (1997).
  • В.А. Елькин "Метастабильные и неравновесные фазы в бинарных сплавах титана с металлами I, V-VIII групп" (1999).
  • Ю.Э. Турхан "Высокотемпературное рентгеновское исследование структурной стабильности монокристаллов жаропрочных сплавов на никелевой основе" (2001).
  • Ю.М. Устюгов "Кинетические закономерности эволюции гетерофазных структур стареющих сплавов на нестационарных стадиях коалесценции" (2002).
  • Т.Э. Кунцевич "Закономерности формирования микроструктуры, фазовых превращений и свойств в быстрозакаленных из расплава сплавах на основе никелида титана с эффектами памяти формы" (2003).
  • И.Г. Ширинкина "Особенности фазовых и структурных превращений при интенсивной пластической деформации и отжиге алюминиевых сплавов с железом, цирконием и хромом, полученных быстрой закалкой расплава" (2007).
  • Н.Н. Куранова "Структурные и фазовые превращения и свойства сплавов на основе никелида титана, подвергнутых интенсивной пластической деформации" (2010).
  • А.Н. Петрова "Структура и свойства ультрамикрокристаллических и нанокристаллических алюминиевых сплавов, полученных при экстремальных воздействиях" (2012).
  • М.В. Ивченко "Структура, фазовые превращения и свойства высокоэнтропийных металлических сплавов на основе AlCrFeCoNiCu" (2015).
  • Д.Ю. Распосиенко "Влияние мегапластической деформации и термической обработки на структуру и свойства высокопрочных стареющих сплавов на основе Al-Li" (2017).
  • Е.С. Белослудцева "Микроструктура, термоупругие мартенситные превращения и свойства B2 сплавов на основе Ni-Mn" (2017).
  • Е.Б. Марченкова "Разработка и исследование сплавов на основе Ni50Mn25Ga25 с эффектом памяти формы" (2019).
  • А.В. Окулов "Прочные низкомодульные сплавы на основе систем Ti-Zr, Ti-Hf, Ti-Nb, Ti-Fe и Ti-Ni для биомедицинского применения" (2020).
  • Н.В. Гохфельд "Электронно-микроскопическое изучение атомноупорядочивающихся сплавов на основе Cu-Pd и Cu-Au, подвергнутых интенсивной пластической деформации и последующим отжигам" (2020).
  • А.Э. Свирид "Структура, фазовые превращения и свойства эвтектоидных β-сплавов на медной основе с эффектом памяти формы" (2020).

 

Список монографий сотрудников лаборатории цветных сплавов

  • Буйнов Н.Н., Захарова Р.Р. / Распад металлических пересыщенных твердых растворов. - М.: Металлургия, 1964. -143 с.
  • Металловедение алюминия и его сплавов. Справочное руководство под редакцией Буйнова Н.Н., Мальцева М.В., Фридляндера И.Н. - М.: Металлургия, 1971. -352 с.
  • Металловедение алюминия и его сплавов. Справочник под редакцией Буйнова Н.Н., Дриц М.Е., Луцкой И.Н., Фридляндера И.Н. - М.: Металлургия, 1983. -279 с.
  • Гринберг Б.А., Пушин В.Г. / Физика прочности и пластичности металлов и сплавов. - Свердловск: Изд. УрГу, 1986. -195 с.
  • Гольдштейн М.И., Попов В.В. / Растворимость фаз внедрения в сталях при термической обработке. – М: Металлургия, 1989. - 200 с.
  • Анциферов В.Н., Агеев С.С., Косогор С.П., Лобанов М.Л., Попов В.В. / Получение, структура и свойства вакуумно-плазменных покрытий. Пермь: УрО АН СССР, 1990. 81 с.
  • Хачин В.Н., Пушин В.Г., Кондратьев В.В. / Никелид титана. Структура и свойства. - М.: Наука, 1992. -108 с.
  • Черемных В.Г., Попов В.В. / Методы обработки рентгенографических данных с использованием ЭВМ. – Свердловск: Изд. УПИ, 1992. - 87 с.
  • Добромыслов А.В., Талуц Н.И. / Структура циркония и его сплавов. - Екатеринбург: УрО РАН, 1997. -228 с.
  • Пушин В.Г., Кондратьев В.В., Хачин В.Н. / Предпереходные явления и мартенситные превращения. - Екатеринбург: УрО РАН, 1998. - 368 с.
  • Журавлев В.Н., Пушин В.Г. / Сплавы с термомеханической памятью и их применение в медицине. - Екатеринбург: УрО РАН, 2000. - 148 с.
  • Бродова И.Г., Добромыслов А.В., Носкова Н.И., Попов В.В., Пушин В.Г, Сагарадзе В.В., Соколов Б.К., Тарабаев Л.П. / Новые перспективные материалы и новые технологии. - Екатерибург: УрО РАН, 2001. - 211с. 
  • Казанцев Г.Ф., Барбин Н.М., Бродова И.Г. и др. / Переработка лома и отходов цветных металлов в ионных расплавах. - Екатеринбург: УрО РАН, 2005. - 210 с.
  • Пушин В.Г., Прокошкин С.Д., Валиев Р.З., Браиловский В., Валиев Э.З., Волков А.Е., Глезер А.М., Добаткин С.В., Дударев В.Ф., Жу Ю.Т., Зайнулин Ю.Г., Колобов Ю.Р., Кондратьев В.В., Королев А.В., Коршунов А.И., Коуров Н.И., Кудреватых Н.В., Лотков А.И., Мейснер Л.Л., Попов А.А., Попов Н.Н., Разов А.И., Хусаинов М.А., Чумляков Ю.И., Андреев С.В., Батурин А.А., Беляев С.П., Гришков В.Н., Гундеров Д.В., Дюпин А.П., Иванов К.В., Итин В.И., Касымов М.К., Кашин О.А., Киреева И.В., Козлов А.И., Кунцевич Т.Э., Куранова Н.Н., Пушина Н.Ю., Рыклина Е.П., Уксусников А.Н., Хмелевская И.Ю., Шеляков А.В., Шкловер В.Я. , Шорохов Е.В., Юрченко Л.И. / Сплавы никелида титана с памятью формы. Ч. I. Структура, фазовые превращения и свойства. - Екатеринбург: УрО РАН, 2006. - 440 с.
  • Устинов В.В., Счастливцев В.М., Дегтярев М.В., Ригмант М.Б., Ирхин В.Ю., Садовский В.Д., Каган Ю.М., Есин В.О., Архарова И.В., Константинова Т.Е., Корзунин Г.С., Щербинин В.Е., Носкова Н.И., Ромашев Л.Н., Реутов Ю.Я., Драгошанский Ю.Н., Костоусова Е.К., Ринкевич А.Б., Танкеев А.П., Филиппов Б.Н., Пилюгин В.П., Найш В.Е., Ляпилин И.И., Раевский В.Я., Лошкарева Н.Н., Дякина В.П., Марченков В.В., Попова Е.Н., Прекул Т.К., Харус Г.И., Чарикова Т.Б., Курмаев Э.З., Рудницкая Т.Г., Сюткин Н.Н., Виноградова Н.И., Пушин В.Г., Буйнова Л.Н., Каменецкий Б.И., Кириллова М.М., Гервасьева И.В., Акшенцев Ю.Н., Гощицкий Б.Н., Ермоленко А.С., Ермаков А.Е. / Физика металлов на Урале. История Института физики металлов в лицах. - Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2012. - 744 с.
  • Vladimir G. Pushin, Natalia N. Kuranova, Elena B. Marchenkova, Elena S. Belosludtseva, Nikolai I. Kourov, Tatyana E. Kuntsevich, Artem V. Pushin, Alexey N. Uksusnikov Thermoelastic Martensitic Transitions and Shape Memory Effects: Classification, Crystal and Structural Mechanisms of Transformations, Properties, Production and Application of Promising Alloys. /В кн. Shape Memory Alloys: Properties, Technologies, Opportunities (Ed. By N. Resnina and V. Rubanik). Trans Tech Publications, 2015. - P. 174-206.

Технологическое оборудование

  • комплекс нагревательных печей для термообработки в вакууме и в атмосфере воздуха до 1300ºС;
  • прокатный стан с набором валков;
  • комплекс устройств для пробоподготовки образцов;
  • фотолаборатория.

 

Исследовательское оборудование

  • 2 рентгеновских дифрактометра типа ДРОН-3 и 3М, оборудованные системами компьютерной обработки информации, высокотемпературной (до 2000ºС), низкотемпературной (до -160ºС) и текстурной приставками;
  • оптические металлографические микроскопы: типа "Neophot", оборудованный цифровым фотоаппаратом "Canon Coolpix 4500" и компьютерной приставкой для количественного анализа "SIAMS-700", и "Epiquant" с цифровой камерой для фотосъемки изображений макро- и микроструктуры;
  • приборы для измерения твердости по Роквеллу и Виккерсу и микротвердости;
  • универсальная настольная электромеханическая испытательная машина Instron 3345;
  • сеть персональных компьютеров и оргтехники.