Методом ИК-спектрометрии и измерения микротвердости изучено изменение оптических и механических свойств сплава Zr-1%Nb после криогенной деформации прокаткой и барокриодеформированием (БКД) и последующего отжига при 600 °С. Особенности деформационного изменения оптических свойств связываются с более значительными изменениями электронной подсистемы и электрон-фононного взаимодействия в результате больших пластических деформаций БКД по сравнению с прокаткой. Наблюдаемое частичное сохранение эффекта изменения оптических и механических свойств в отожженных после БКД образцах при полном возврате этих характеристик к исходному значению в образцах после прокатки свидетельствует о более высокой термической устойчивости структуры, сформированной в результате БКД.
Методом ІЧ-спектрометрії і вимірювання мікротвердості вивчена зміна оптичних і механічних властивостей сплаву Zr-1%Nb після криогенної деформації прокаткою і барокриодеформуванням (БКД) і наступного відпалу при 600 °С. Особливості деформаційної зміни оптичних властивостей зв'язуються зі значнішими змінами електронної підсистеми і електрон-фононної взаємодії в результаті великих пластичних деформацій БКД у порівнянні з прокаткою. Спостережуване часткове збереження ефекту зміни оптичних і механічних властивостей у відпалених після БКД зразках при повному поверненні цих характеристик до початкового значення в зразках, деформованих прокаткою, свідчать про більш високу термічну стійкість структури, сформованої в результаті БКД.
It was studied by the method of IR-spectrometry and measuring of microhardness the change of optical and mechanical properties of alloy of Zr-1%Nb after cryogenic deformation by rolling and barocryodeformation (BCD) and and subsequent annealing at a 600 °С. Feature of deformation change in optical properties is due to more considerable changes of electronic subsystem and electron-phonon coupling аs a result of large deformation by BCD as compared to rolling. Looked after partial maintenance of effect for change of optical and mechanical properties in annealed after BCD samples at the complete return of these characteristics to the initial value in samples after rolling testify to higher thermal stability of structure, formed by BCD.