Akademik tadqiqotlar, tushunarli til

Verianla | O‘zbekcha akademik tadqiqotlar va ilm-fan

27 Sentabr 2026, Yakshanba
VERİANLAMustaqil ilmiy nashriyot
Menyuni ochish yoki yopish
...
Bosh sahifa / Amaliy fanlar / Muhandislik / Po‘latda borning harakati o‘ylangandan sekinroq bo‘lishi mumkin: temirda hajm va don chegarasi diffuziyasi
Muhandislik

Po‘latda borning harakati o‘ylangandan sekinroq bo‘lishi mumkin: temirda hajm va don chegarasi diffuziyasi

Ushbu tadqiqot po‘latning qotish qobiliyatiga juda past konsentratsiyalarda ham ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan bor atomlarining temir ichida qanday tezlikda harakatlanishini tajribaviy ravishda o‘rgangan.

01/08/2026  Veri Anla 22 marta ko‘rildi
Po‘latda borning harakati o‘ylangandan sekinroq bo‘lishi mumkin: temirda hajm va don chegarasi diffuziyasi

Ushbu tadqiqot po‘latning qotish qobiliyatiga juda past konsentratsiyalarda ham ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan bor atomlarining temir ichida qanday tezlikda harakatlanishini tajribaviy ravishda o‘rgangan. Tadqiqotchilar yirik donali α-Fe va yuzasi markazlashgan kubik γ-FeNi namunalarida hajm diffuziyasini, nanokristalli Fe va FeNi plyonkalarida esa don chegarasi diffuziyasini ikkilamchi ion massa-spektrometriyasi bilan o‘lchangan uzoq masofali bor chuqurlik profillaridan hisoblab chiqqan. α-Fe’da 550–700 °C uchun hajm diffuziya koeffitsiyentlari taxminan 10−21–10−16 m²/s, γ-FeNi’da 400–550 °C uchun esa taxminan 10−22–10−17 m²/s oralig‘ida aniqlangan. Bu qiymatlar bor karbon singari tez interstitsial atom sifatida harakatlanadi degan eski tajribalar natijalaridan ancha past. O‘lchangan aktivatsiya energiyalari, ayniqsa α-Fe’da, oddiy interstitsial harakatdan ko‘ra vakansiya bilan bog‘liq yoki dissotsiativ mexanizmni ko‘rsatadi. Biroq γ-faza tajribalari sof γ-Fe o‘rniga 50 atomik foiz Ni tutgan FeNi qotishmasida bajarilgan va atomlarning kristall ichidagi haqiqiy joylashuvi bevosita kuzatilmagan.

Nanokristalli namunalarda 200–350 °C oralig‘ida o‘lchangan don chegarasi diffuziya koeffitsiyentlari taxminan 5,6 × 10−23 dan 7,2 × 10−20 m²/s gacha bo‘lgan. Don chegarasi bo‘ylab tashilish ayni haroratlardagi hajm diffuziyasidan tezroq bo‘lsa-da, borning don chegarasidagi harakati temir yoki nikel atomlarining xabar qilingan don chegarasi o‘z-diffuziyasiga qaraganda sekin bo‘lib qolgan. Tadqiqotchilar buni bor atomlarining don chegaralarida ayrim mahalliy Fe-B tartiblarini afzal ko‘rishi va ular erisha oladigan atom konfiguratsiyalarining cheklanganligi bilan izohlaydi. Bu talqin tajribaviy profil natijalari bilan mos keladi, biroq don chegarasining atom tuzilishi bevosita tasvirlanmagan.

Turkiya nuqtai nazaridan baholash: Natijalar bor qo‘shilgan avtomobil po‘latlari, asbobsozlik va konstruksion po‘latlar, zirhli materiallar, issiqlik bilan ishlov berish, payvandlashdan keyingi mikrostrukturani nazorat qilish va yuqori mustahkam po‘latlarni ishlab chiqishda qo‘llanadigan diffuziya modellarini yangilash nuqtai nazaridan Turkiya uchun muhimdir. Turkiyada qo‘llash uchun natijalar haqiqiy sanoat po‘latlarida karbon, marganes, xrom, molibden, titan, azot va boshqa qotishma elementlari mavjudligida qayta tasdiqlanishi kerak. Tavlash harorati, sovish tezligi, austenit don o‘lchami, bor nitridi va borokarbid cho‘kishi hamda don chegarasi xususiyati birgalikda baholanishi ham zarur. Tadqiqot Turkiyada ishlab chiqarilgan muayyan po‘lat markasini, sanoat pechi siklini yoki mexanik mustahkamlik natijasini o‘rganmaganligi sababli, muayyan mahalliy po‘latning qotish qobiliyati haqida bevosita xulosa bermaydi.

Bor po‘latning qotish qobiliyatiga nega ta’sir qiladi?

Bor po‘latga atigi o‘nlab atomik ppm darajasida qo‘shilganda ham qotish qobiliyatini oshira oladigan qotishma elementidir. Austenit deb ataladigan γ-fazadagi don chegaralariga segregatsiyalanadigan bor bu chegaralarni barqarorlashtirib, sovish paytida ferrit va sementitning yadro hosil qilishini kechiktirishi mumkin. Shu tariqa austenitning martensitga aylanish ehtimoli ortadi.

Biroq bor miqdori ortiqcha bo‘lsa yoki bor azot va karbon bilan birikmalar hosil qilsa, foydali ta’sir kamayishi mumkin. Fe23(C,B)6 va bor nitridi singari cho‘kmalar ferrit yoki sementit uchun yangi yadro hosil bo‘lish joylarini yaratishi mumkin. Shuning uchun faqat umumiy bor miqdori emas, balki issiqlik bilan ishlov berish vaqtida borning:

  • Kristall panjara ichida qanchalik tez harakatlanishi,
  • Don chegaralariga qancha vaqtda yetib borishi,
  • Qaysi atomik joylashuvlarni afzal ko‘rishi,
  • Cho‘kmalarga bog‘lanishi yoki bog‘lanmasligi

po‘latning yakuniy mikrostrukturasini belgilashi mumkin.

Tadqiqot qaysi asosiy muammoni hal qilishga uringan?

Eski tajribaviy tadqiqotlar α-temirdagi bor diffuziyasi karbon diffuziyasiga yaqin yoki undan ham tez bo‘lishi mumkinligini bildirgan. Bu natijalar bor panjara oralig‘idagi bo‘sh joylarda tez harakatlanadigan interstitsial mexanizm bilan izohlangan. Biroq xabar qilingan diffuziya koeffitsiyentlari va aktivatsiya energiyalari o‘rtasida katta farqlar mavjud.

Keyingi birinchi prinsiplarga asoslangan hisob-kitoblar esa bor α-temirda faqat oktaedrik interstitsial joylarda emas, temir atomining o‘rnini egallaydigan substitutsion joylarda ham barqaror bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan. γ-temir uchun ayrim hisoblar substitutsion joyning yanada aniqroq afzal ko‘rilishini taklif qilgan. Bu bor uchun bir nechta mumkin bo‘lgan tashilish yo‘llarini yuzaga keltiradi:

  • Interstitsial joylar o‘rtasida sakrash,
  • Vakansiya yordamida substitutsion joylar o‘rtasida harakat,
  • Substitutsion va interstitsial holatlar birgalikda qo‘llanadigan dissotsiativ mexanizm,
  • Ikki vakansiya ishtirok etadigan murakkabroq mexanizmlar.

Tadqiqotchilar ikkita asosiy savolga javob izlagan:

  1. Borning α-Fe va γ-FeNi ichidagi hajm diffuziya koeffitsiyenti qanday?
  2. Borning nanokristalli Fe va FeNi don chegaralaridagi diffuziya koeffitsiyenti qanday?

Nega uzoq masofali SIMS profillash qo‘llanilgan?

Borning temirdagi eruvchanligi juda past va tegishli konsentratsiyalar ko‘pincha ppm darajasidadir. Ikkilamchi ion massa-spektrometriyasi bu past konsentratsiyalarni sirt yuzasidan chuqurlik bo‘ylab o‘lchash imkonini beradi.

Tadqiqotda tavlashdan oldin va keyin bor zichligi chuqurlikka bog‘liq holda o‘lchangan va borning dastlabki joylashuvdan qanchalik uzoqqa siljigani aniqlangan. Bu yondashuv faqat qisqa masofali atom harakatidan kelib chiqqan relaksatsiya signaliga emas, bevosita uzoq masofali konsentratsiya taqsimotiga asoslanadi.

Yirik donali α-Fe namunalari qanday tayyorlangan?

Boshlang‘ich material sifatida %99,995 tozalikdagi temir ishlatilgan. Temir yoyli eritish orqali tugmacha shaklidagi quyma hosil qilish uchun eritilgan, sovuq prokat bilan 1 mm qalinlikka tushirilgan va 10 × 50 mm² plastinalar tayyorlangan.

Sovuq prokat hosil qilgan kuchlanishni kamaytirish uchun plastinalar taxminan 1 × 10−3 Pa bosim ostida 850 °C da uch soat tavlangan. Keyin taxminan %5 bir xil cho‘zilish deformatsiyasi berilgan va namuna markazi 850 °C da ushlab turilgan harorat gradientli pechda soatiga 10,8 mm tezlikda harakatlantirilgan. Anomal don o‘sishidan foydalanilgan ushbu jarayon oxirida dastlab taxminan 100 µm bo‘lgan donlar 1–3 mm gacha kattalashgan.

Bu katta don o‘lchami SIMS tahlil maydonini don markaziga joylashtirish va hajm diffuziyasi o‘lchovini don chegarasi tashilishidan ajratishni osonlashtirgan.

γ-faza nega FeNi qotishmasi bilan ifodalangan?

Sof temirning γ-fazasi past haroratlarda barqaror emas. Tadqiqotchilar yuzasi markazlashgan kubik tuzilmani saqlash uchun taxminan 50 atomik foiz nikel tutgan evtektoid tarkibli FeNi qotishmasini tayyorlagan.

FeNi quyma namunalari yoyli eritilgan, 1 mm qalinlikka qadar sovuq prokatlangan va gomogenlashtirish hamda don o‘sishi uchun argon oqimida 1200 °C da uch soat tavlangan. Olingan don o‘lchami taxminan 100–400 µm bo‘lgan.

Bu tajriba tuzilishi γ-tuzilmadagi bor tashilishi haqida muhim ma’lumot beradi, biroq nikelning:

  • Vakansiya hosil bo‘lish energiyasini,
  • Borning erish holatini,
  • Kristall panjara parametrini,
  • Diffuziya aktivatsiya energiyasini

o‘zgartirishi mumkinligini hisobga olish kerak. Shu sababli γ-FeNi natijalari sof γ-Fe uchun aynan teng ma’lumot emas.

Bor manbai va himoya qatlami qanday tayyorlangan?

Yirik donali Fe va FeNi plastinalarining bir tomoni oynadek yaltiroq qilib sayqallangan. Ushbu yuzaga elektron nuri bilan bug‘lantirish usuli orqali taxminan 20–30 nm bor va uning ustiga taxminan shuncha qalinlikdagi Al2O3 qatlami qoplangan.

Alyumina qatlamining maqsadi bor manbasini sirt yuzasida himoya qilish va tavlash vaqtida istalmagan yo‘qotishlarni cheklashdir. Qoplash vaqtida:

  • Asosiy bosim taxminan 2 × 10−5 Pa,
  • Elektron tezlashtirish kuchlanishi 4 kV,
  • Emissiya toki 1–2 mA,
  • Qoplash tezligi 0,02–0,03 nm/s,
  • Namuna ushlagich harorati suv bilan sovitish orqali 20 °C

darajasida saqlangan.

Al2O3/B/Fe va Al2O3/B/FeNi namunalari 400–700 °C oralig‘ida, 1–220 soat davomida va 1 × 10−3 Pa dan past bosimda diffuziya tavlashidan o‘tkazilgan.

Nanokristalli namunalar qanday ishlab chiqarilgan?

Don chegarasi diffuziyasini o‘lchash uchun don chegarasi maydoni katta bo‘lishi kerak. Shu sababli Fe, Fe-B, FeNi va FeNi-B qotishmalaridan purkash nishonlari tayyorlangan. Bor tutgan nishonlarda bor miqdori taxminan 17 atomik foiz sifatida tanlangan.

Monokristall kremniy taglik ustiga magnetron purkash usuli bilan ketma-ket qatlamlar hosil qilingan:

  • Taxminan 100 nm Fe-B yoki FeNi-B bor manba qatlami,
  • Ushbu manba ustida taxminan 500 nm Fe yoki FeNi diffuziya qatlami,
  • Pastda monokristall Si taglik.

Purkash jarayoni taxminan 10−7 Pa asosiy bosimda, 50 W radiochastota quvvati va 0,8 Pa argon ostida bajarilgan. Namunalar 200–350 °C oralig‘ida 0,5–300 soat tavlangan.

Tadqiqotda Fe-B qatlamining oldindan tayyorlangan Fe ustiga yotqizilishi qoplash bosqichining o‘zidayoq borni 1 µm dan ko‘proq chuqurlikka olib kirgani bildiriladi. Shu sababli bor tutgan manba qatlami avval, sof Fe yoki FeNi qatlami esa keyin qoplangan.

Nanokristalli tuzilma qanday tasdiqlangan?

6-rasmdagi rentgen difraksiyasi naqshlarida Fe plyonkasi uchun hajmi markazlashgan kubik, FeNi plyonkasi uchun esa yuzasi markazlashgan kubik asosiy qaytishlar ko‘ringan. Taxminan 56,5° va 58,3° atrofidagi zaif signallar kremniy taglik bilan bog‘langan.

7-rasmdagi orqaga sochilgan elektron tasvirlari purkalgan Fe va FeNi qatlamlarida taxminan 100–300 nm o‘lchamdagi nanometr miqyosli donlarni ko‘rsatadi. Xulosa bo‘limida umumiy don o‘lchami oralig‘i 100–500 nm sifatida berilgan.

Tasvirlarda alohida nanodonalar bilan bir qatorda yuzlab nanometr kenglikdagi don klasterlari ham ko‘rinadi. Tadqiqotchilar bunga asoslanib ikkita turli interfeys sinfi mavjudligini taklif qilgan:

  • Klaster ichidagi oddiy nanokristalli don chegaralari,
  • Nanodona klasterlari atrofidagi erkin hajmi yuqoriroq interfeyslar.

SIMS o‘lchovi qanday amalga oshirilgan?

Chuqurlik profillari uchish vaqti bo‘yicha ikkilamchi ion massa-spektrometriyasi bilan o‘lchangan. Tahlil vaqtida:

O‘lchov tarkibiy qismiQo‘llangan qiymat
Birlamchi tahlil ioni30 keV vismut
Tahlil maydoni100 × 100 µm²
Birlamchi nur tokiTaxminan 5 pA
Yemirish ioni2 keV kislorod
Yemirish maydoni300 × 300 µm²
Yemirish nuri tokiTaxminan 500–600 nA
Tahlil kamerasidagi O2 bosimi1,0 × 10−3 Pa
Yemirish tezligiTaxminan 1,9–2,0 nm/s

Kislorod muhiti kam miqdordagi bor atomlarini musbat oksid ionlari shaklida samaraliroq aniqlash uchun ishlatilgan. Krater chuqurligi profilometr bilan o‘lchangan va yemirish vaqti haqiqiy chuqurlikka aylantirilgan.

SIMS intensivligini bor konsentratsiyasiga aylantirish uchun 5, 16, 26, 88 va 383 atomik ppm hamda 17 atomik foiz bor tutgan standart namunalar ishlatilgan.

Diffuziya koeffitsiyenti qanday hisoblangan?

Bir o‘lchovli konsentratsiya o‘zgarishi quyidagi diffuziya tenglamasi bilan ifodalangan:

\[ \frac{\partial c(z,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[ D(c)\frac{\partial c(z,t)}{\partial z} \right]. \]

Bu yerda:

  • \(c(z,t)\), ma’lum chuqurlik va vaqtdagi bor konsentratsiyasi,
  • \(z\), sirt yuzasidan boshlab chuqurlik,
  • \(t\), tavlash vaqti,
  • \(D(c)\), konsentratsiyaga bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan diffuziya koeffitsiyentidir.

Tenglama chekli farqlar usuli bilan yechilgan. Tavlanmagan namunada o‘lchangan haqiqiy bor taqsimoti boshlang‘ich shart sifatida, bor/temir interfeysdagi konsentratsiya esa har bir tajriba profili uchun chegara sharti sifatida belgilangan.

Bu usul klassik xato funksiyasi yechimiga o‘xshaydi, biroq qoplash vaqtida namuna ichiga oldindan kirib qolgan bor miqdorini boshlang‘ich profilga qo‘shishi jihatidan batafsilroq.

1-rasm borning tavlash bilan siljishini qanday ko‘rsatadi?

1-rasmda tavlanmagan namunalarda bor signali B/Fe yoki B/FeNi interfeysida keskin kamayadi. Interfeys ostida faqat qoplash vaqtida oldindan kirgan oz miqdordagi bor mavjud.

Tavlashdan keyin bor signalining yuzlab nanometr chuqurlikka cho‘zilgani ko‘rinadi:

  • α-Fe namunasi 550 °C da 220 soat,
  • FeNi namunasi 500 °C da ikki soat

tavlangan. Fe va Ni signallarining taxminan o‘zgarmas qolishi o‘lchangan o‘zgarish matritsa tarkibidan emas, borning chuqurlikka tarqalishidan kelib chiqqanini ko‘rsatadi.

Nega bitta diffuziya koeffitsiyenti yetarli bo‘lmagan?

α-Fe 700 °C da bir soat tavlangan namuna uchun tajribaviy profil doimiy \(D=1{,}7\times10^{-16}\) m²/s dan foydalanib yaxshi qayta hosil qilingan.

550 °C da 220 soat tavlangan α-Fe namunasida esa bitta koeffitsiyent faqat interfeysga yaqin qismini tushuntirgan. Taxminan 200 nm dan keyin tajribaviy bor konsentratsiyasi hisoblangan qiymatdan sekinroq kamayib, uzun profil dumini hosil qilgan.

Shu sababli tadqiqotchilar ikki mintaqali yondashuvdan foydalangan:

  • Yuqori bor konsentratsiyasida sekin yo‘l: taxminan \(3{,}6\times10^{-21}\) m²/s,
  • Past konsentratsiyadagi profil dumida tez yo‘l: taxminan \(1{,}5\times10^{-19}\) m²/s.

2(c)-rasm ikki koeffitsiyentli model tajribaviy profilni bitta koeffitsiyentli modelga qaraganda yaxshiroq ifodalashini ko‘rsatadi. Shunga o‘xshash ikki bosqichli xatti-harakat 675 °C dan past boshqa α-Fe tajribalarida va γ-FeNi profillarida ham kuzatilgan.

Tahlil maydonlari yirik donlarning markazida tanlangan va diffuziya masofalari 100 µm dan katta don o‘lchamlaridan ancha qisqa bo‘lgan. Shu sababli tez profil dumi don chegarasi diffuziyasiga emas, ikkinchi hajm diffuziya yo‘liga bog‘langan.

α-Fe’da hajm diffuziya koeffitsiyentlari

HaroratVaqtSekin yo‘l DV1Tez yo‘l DV2
550 °C220 soat4,0 × 10−21 m²/s1,5 × 10−19 m²/s
600 °C2 soat6,0 × 10−20 m²/s4,0 × 10−18 m²/s
600 °C22 soat5,0 × 10−20 m²/s4,4 × 10−18 m²/s
650 °C2 soat1,0 × 10−18 m²/s3,6 × 10−17 m²/s
675 °C1 soat3,4 × 10−18 m²/s8,0 × 10−17 m²/s
700 °C1 soat1,7 × 10−16 m²/s; alohida ikki yo‘l ajratilmagan

α-Fe uchun Arrhenius bog‘lanishlari ikki xil xatti-harakatni ko‘rsatgan:

Yo‘lOldingi eksponensial koeffitsiyent D0Aktivatsiya energiyasi
Sekin hajm diffuziyasi1,2 × 102 m²/s3,68 ± 0,14 eV
Tez hajm diffuziyasi6,3 m²/s3,17 ± 0,21 eV

Tez yo‘l koeffitsiyenti sekin yo‘ldan taxminan bir-ikki tartib katta. Aktivatsiya energiyasi pastroq bo‘lgan tez yo‘lning harorat oshgani sari samaraliroq bo‘lishi kutiladi.

α-Fe natijasi nega oldingi ma’lumotlardan farq qiladi?

Avvalgi bor diffuziyasi ma’lumotlari asosan borni namuna tashqarisiga chiqaradigan deborlashtirish tajribalariga yoki past haroratdagi qisqa masofali relaksatsiya o‘lchovlariga asoslangan. Bu ma’lumotlarda bor diffuziyasi karbon diffuziyasiga yaqin ko‘rsatilgan.

Yangi SIMS natijalari esa:

  • Karbon diffuziyasining ekstrapolyatsiya qilingan qiymatlaridan ancha past,
  • Temirning o‘z-diffuziyasiga yaqinroq,
  • Eski uzoq masofali bor ma’lumotlaridan bir necha tartib past

bo‘lib chiqdi.

Bu farq eski namunalardagi qotishma elementlari, namuna sifati, borning past eruvchanligini tahlil qilish, sirt reaksiyalari yoki deborlashtirish usulining taxminlaridan kelib chiqishi mumkin. Tadqiqot eski ma’lumotlarning qaysi biri nima sababdan xato ekanini alohida isbotlamaydi; u faqat yangi uzoq masofali profillar sezilarli darajada pastroq koeffitsiyentlar berishini ko‘rsatadi.

α-Fe’da qaysi atomik mexanizm taklif qilingan?

Bor atomi faqat oktaedrik interstitsial joylar orasida harakat qiladi deb hisoblangan hisob-kitoblarda aktivatsiya energiyasi taxminan 0,65–1,26 eV oralig‘idadir. Tajribada aniqlangan 3,17 va 3,68 eV qiymatlari bu oraliqdan ancha yuqori. Shu sababli oddiy interstitsial mexanizm ustun bo‘lishi ehtimoldan yiroq deb hisoblangan.

Nazariy tadqiqotlarda xabar qilingan ayrim energiyalar:

Taklif etilgan mexanizmHisoblangan aktivatsiya energiyasi
Interstitsial sakrash0,65–1,26 eV
Bitta vakansiya mexanizmi2,26–2,98 eV
Dissotsiativ mexanizm3,07 eV
Ikki vakansiya mexanizmi4,81 eV

O‘lchangan qiymatlar, ayniqsa taxminan 3,07 eV deb hisoblangan dissotsiativ mexanizmga yaqin. Bu mexanizmda bor substitutsion va interstitsial holatlar o‘rtasida o‘tib harakat qilishi mumkin. Tadqiqotchilar past haroratda energiyasi yuqoriroq, yuqori haroratda esa ortib borayotgan vakansiyalar konsentratsiyasidan foydalanadigan energiyasi pastroq ikkinchi mexanizm samarali bo‘lishi mumkinligini taklif qiladi.

Bu natija atomik mexanizmning aniq isboti emas. Borning panjara ichidagi joylashuvi tajriba davomida bevosita o‘lchanmagan.

γ-FeNi’da hajm diffuziya koeffitsiyentlari

HaroratVaqtDV1DV2
400 °C84 soat8,5 × 10−22 m²/s5,0 × 10−21 m²/s
450 °C16 soat1,4 × 10−20 m²/s7,0 × 10−20 m²/s
500 °C1 soat7,8 × 10−19 m²/s2,7 × 10−18 m²/s
500 °C2 soat6,0 × 10−19 m²/s2,2 × 10−18 m²/s
550 °C1 soat1,0 × 10−18 m²/s2,0 × 10−17 m²/s

γ-FeNi uchun hisoblangan Arrhenius parametrlari:

Yo‘lD0Aktivatsiya energiyasi
Sekin hajm diffuziyasi6,8 × 10−3 m²/s2,51 ± 0,30 eV
Tez hajm diffuziyasi1,4 m²/s2,74 ± 0,13 eV

Tez koeffitsiyentlar sekin koeffitsiyentlardan taxminan 4–20 marta katta. Borning γ-FeNi dagi harakatchanligi o‘rganilgan harorat oralig‘ida α-Fe ga nisbatan yuqoriroq.

γ-FeNi uchun mexanizm talqini

γ-FeNi da o‘lchangan bor diffuziyasi temirning o‘z-diffuziyasi bilan karbonning tez interstitsial diffuziyasi oralig‘ida joylashadi. Aktivatsiya energiyalari ham temir uchun bildirilgan taxminan 3,13 eV va karbon uchun taxminan 1,53 eV oralig‘ida.

γ-Fe uchun hisoblangan taxminan 2,01 eV lik vakansiya mexanizmi tajribaviy 2,51–2,74 eV oralig‘iga oddiy interstitsial mexanizmdan ko‘ra yaqin. Shu sababli tadqiqotchilar γ-tuzilmada vakansiya vositasidagi harakatni maqbul izoh deb baholagan.

Biroq tajribaviy qotishma ko‘p miqdorda nikel tutgani sababli, bu moslik sof γ-temirda mexanizm aynan bir xil ekanini isbotlamaydi.

Don chegarasi diffuziyasi hajm diffuziyasidan qanday ajratilgan?

Harrison tasnifi polikristalli materiallardagi uzoq masofali diffuziya profillarini A, B va C rejimlariga ajratadi. C turidagi rejimda hajm diffuziya masofasi don chegarasi qalinligidan kichik va o‘lchangan profil asosan don chegarasi bo‘ylab tashilishni ko‘rsatadi.

Tadqiqotda don chegarasi qalinligi taxminan 0,5 nm deb qabul qilingan. Qo‘llangan 200–350 °C tavlash sharoitlarida borning hajm diffuziya masofasi bu qiymatdan past bo‘lgan. Shu sababli nanokristalli plyonkalarda o‘lchangan siljish oddiy kristall panjara ichidan emas, don chegaralari bo‘ylab yuz beradigan tashilish deb baholangan.

Nanokristalli profillar nimani ko‘rsatgan?

8-rasmda tavlanmagan Fe/Fe-B/Si va FeNi/FeNi-B/Si namunalardagi bor taqsimoti manba qatlami bilan yuqori metall qatlami orasida taxminan pog‘onali shaklda. 250 °C da 40 soat tavlashdan keyin bor signali Fe va FeNi qatlamlari ichiga tarqalgan.

9-rasmda 200–350 °C oralig‘idagi tavlashlarda bor konsentratsiyasi tavlanmagan namunaning fon darajasidan yuqoriga ko‘tariladi. Profillar ikki xususiyatga ega:

  • Manba interfeysiga yaqin aniq normal don chegarasi diffuziya sohasi,
  • Uzoqroq hududda qiyaligi past yoki deyarli gorizontal tez tashilish dumi.

Ikkinchi soha nanodona klasterlarini o‘rab turgan erkin hajmi yuqori interfeyslarga bog‘langan. Biroq plyonka qalinligi va signal darajasi bu tez yo‘l koeffitsiyentini ishonchli aniqlash uchun yetarli bo‘lmagan.

O‘lchangan don chegarasi diffuziya koeffitsiyentlari

Faza va namunaHaroratVaqtDGB
Nanokristalli α-Fe200 °C300 soat6,6 × 10−23 m²/s
Nanokristalli α-Fe250 °C40 soat6,0 × 10−22 m²/s
Nanokristalli α-Fe300 °C2 soat2,4 × 10−20 m²/s
Nanokristalli α-Fe350 °C1 soat4,8 × 10−20 m²/s
Nanokristalli γ-FeNi200 °C200–300 soat5,6 × 10−23 m²/s
Nanokristalli γ-FeNi250 °C40 soat8,2 × 10−22 m²/s
Nanokristalli γ-FeNi300 °C4 soat1,1 × 10−20 m²/s
Nanokristalli γ-FeNi350 °C0,5 soat7,2 × 10−20 m²/s

Arrhenius parametrlari:

NamunaD0Aktivatsiya energiyasi
Nanokristalli α-Fe3,4 × 10−10 m²/s1,20 ± 0,17 eV
Nanokristalli γ-FeNi5,7 × 10−10 m²/s1,22 ± 0,02 eV

Don chegarasi diffuziyasi tezmi yoki sekinmi?

Ayni past haroratlarda taqqoslanganda, don chegarasi diffuziyasi hajm diffuziyasidan tezroq:

  • Nanokristalli α-Fe da DGB, ekstrapolyatsiya qilingan hajm diffuziya qiymatlaridan kamida taxminan yetti tartib katta.
  • Nanokristalli γ-FeNi da farq kamida taxminan to‘rt tartib.

Biroq don chegarasi ichida turli atomlar taqqoslanganda, bor nisbatan sekin harakatlanadi. Borning oldingi eksponensial koeffitsiyenti taxminan 10−10 m²/s bo‘lsa, temir va nikel uchun bildirilgan qiymatlar odatda 10−3–10−4 m²/s darajasidadir.

Shuning uchun quyidagi ikki bayon bir vaqtda to‘g‘ri:

  • Bor don chegarasida kristall hajmiga qaraganda tezroq siljiydi.
  • Borning don chegarasi bo‘ylab tashilishi don chegarasidagi temir yoki nikel o‘z-diffuziyasiga nisbatan cheklangan bo‘lishi mumkin.

Nega past oldingi eksponensial koeffitsiyent olingan?

Oldingi eksponensial koeffitsiyent quyidagi umumiy ifoda bilan bog‘langan:

\[ D_0=gfd^2\nu_0 \exp\left(\frac{\Delta S}{k_B}\right). \]

Bu yerda \(g\) geometrik omil, \(f\) korrelyatsiya omili, \(d\) sakrash masofasi, \(\nu_0\) sakrash chastotasi, \(\Delta S\) aktivatsiya entropiyasi va \(k_B\) Boltzmann doimiysidir.

Tadqiqotchilar geometrik va tebranish omillarining turli erigan atomlar o‘rtasida yetti tartib farq hosil qilishi qiyin deb baholagan. Shu sababli past \(D_0\) qiymatining asosiy sababi sifatida entropiya hadi taklif qilingan.

Bu talqinga ko‘ra bor temir don chegarasida tasodifiy ko‘p sonli konfiguratsiyalarga erishish o‘rniga muayyan Fe-B polihedral mahalliy tartiblarini afzal ko‘radi. Mavjud atomik tuzilishlar sonining kamayishi konfiguratsion entropiyani va shu bilan oldingi eksponensial koeffitsiyentni pasaytirishi mumkin.

Bu izoh manbada taklif qilingan fizik talqindir; don chegarasidagi Fe-B polihedrlari bevosita tasvirlanmagan.

Yuqori haroratdagi tajribalarning chegarasi

Tadqiqotchilar yuqoriroq haroratlarda ham profil o‘lchashga uringan. Biroq vakuum ostida borning sezilarli uchib ketishi yoki qoplama interfeysida reaksiya hosil bo‘lishi ishonchli profil olishga to‘sqinlik qilgan.

Bu holat yuqori haroratlardagi koeffitsiyentlarni kengaytirish va ikki hajm diffuziya mexanizmi o‘rtasidagi o‘tishni bevosita kuzatishni cheklagan.

Rasmlar birgalikda ko‘rsatadigan natija

RasmKo‘rsatilgan mazmunIlmiy vazifasi
1-rasmAl2O3/B/Fe va Al2O3/B/FeNi SIMS ion intensivligi profillariTavlashdan keyin borning metall ichiga siljishini ko‘rsatish
2-rasmα-Fe tajribaviy va hisoblangan konsentratsiya profillariBitta va ikki koeffitsiyentli hajm diffuziya modellarini taqqoslash
3-rasmγ-FeNi tajribaviy va hisoblangan profillariIkki hajm diffuziya yo‘li profil mosligini yaxshilashini ko‘rsatish
4-rasmHajm diffuziyasi Arrhenius grafigiDV1, DV2 va Fe o‘z-diffuziyasini taqqoslash
5-rasmYangi bor ma’lumotlarini eski bor, Fe va C ma’lumotlari bilan taqqoslashYangi koeffitsiyentlarning eski tez bor ma’lumotlaridan farq qilishini ko‘rsatish
6-rasmNanokristalli Fe va FeNi XRD naqshlariHajmi markazlashgan va yuzasi markazlashgan kubik fazalarni tasdiqlash
7-rasmOrqaga sochilgan elektron tasvirlari va ikki o‘lchovli chegara modeliNanodona va don klasteri interfeyslarini ko‘rsatish
8-rasmNanokristalli qatlamlarning SIMS ion profillariTavlashdan keyin don chegarasi bo‘ylab bor siljishini ko‘rsatish
9-rasm200–350 °C konsentratsiya profillariHarorat bilan ortadigan siljish va tez profil dumini ko‘rsatish
10-rasm250 °C, 40 soat tajribaviy va hisoblangan profillarDoimiy DGB modeli interfeysga yaqin profilni ifodalashini ko‘rsatish
11-rasmDon chegarasi diffuziyasi Arrhenius grafiklariB, Fe va Ni don chegarasi tashilishini taqqoslash

Tadqiqotning kuchli tomonlari

  • Borning ppm darajasidagi uzoq masofali taqsimoti bevosita SIMS bilan o‘lchangan.
  • Tavlanmagan namunaning haqiqiy bor profili boshlang‘ich shart sifatida ishlatilgan.
  • SIMS intensivligi bir nechta standart namuna orqali konsentratsiyaga aylantirilgan.
  • Yirik donali namunalarda o‘lchov maydoni don markazida tanlanib, don chegarasi ta’siri kamaytirilgan.
  • Hajm va don chegarasi diffuziyasi turli mikrostruktura va harorat rejimlarida ajratilgan.
  • α va γ tuzilmani ifodalovchi namunalar ikkalasi ham o‘rganilgan.
  • Bitta koeffitsiyentli modelning yetarli emasligi profil shakli orqali aniq ko‘rsatilgan.
  • Natijalar Fe o‘z-diffuziyasi, karbon diffuziyasi va nazariy bor mexanizmlari bilan taqqoslangan.
  • Mualliflar ishonchsiz yuqori harorat profillarini miqdoriy natijalarga kiritmagan.

Tadqiqotning cheklovlari

  • Tadqiqot peer-reviewdan o‘tmagan.
  • γ-faza sof temir o‘rniga 50 atomik foiz Ni tutgan FeNi bilan ifodalangan.
  • Sanoat po‘latlarida mavjud karbon, azot va boshqa qotishma elementlari tajribalarda yo‘q.
  • O‘lchangan aktivatsiya energiyalari atomik mexanizmni o‘z-o‘zidan aniq belgilamaydi.
  • Borning substitutsion yoki interstitsial joylashuvdagi ulushi bevosita o‘lchanmagan.
  • Ikki hajm diffuziya yo‘lining atomik kelib chiqishi alohida tajribalar bilan tasdiqlanmagan.
  • Nanokristalli purkalgan plyonkalarning don chegaralari yirik donali sanoat po‘latlarining chegaralaridan farq qilishi mumkin.
  • Nanodona klasterlari atrofidagi tez yo‘l koeffitsiyenti aniqlanmagan.
  • Yuqori haroratlarda bor uchuvchanligi va interfeys reaksiyasi ishonchli o‘lchovni cheklagan.
  • Manba qatlamlari tartibini tushuntiruvchi jumlada yozuv xatosi mavjud.
  • Bo‘lakli diffuziya modelidagi past konsentratsiya chegarasining sonli qiymati matnda yetishmaydi.
  • Diffuziya koeffitsiyentlari mustaqil izotop, atom zondi yoki boshqa chuqurlik profillash usuli bilan tasdiqlanmagan.

Tadqiqot nimani qo‘llab-quvvatlaydi?

  • α-Fe’da borning hajm diffuziyasi eski tez diffuziya baholaridan sezilarli darajada past.
  • Oddiy interstitsial mexanizm α-Fe’dagi yuqori aktivatsiya energiyalarini tushuntirish uchun yetarli emas.
  • Vakansiya bilan bog‘liq yoki dissotsiativ mexanizmlar α-Fe uchun mosroq nomzodlardir.
  • γ-FeNi’da vakansiya vositasidagi mexanizm o‘lchangan energiya oralig‘i bilan mos keladi.
  • α-Fe va γ-FeNi ichida kamida ikkita ko‘rinadigan hajm diffuziya xatti-harakati mavjud bo‘lishi mumkin.
  • Borning don chegarasi diffuziyasi ayni haroratdagi hajm diffuziyasidan tez.
  • Borning don chegarasi tashilishi Fe va Ni don chegarasi o‘z-diffuziyasiga nisbatan tuzilmaviy jihatdan cheklanishi mumkin.
  • Nanokristalli plyonkalarda oddiy don chegaralaridan tashqari tezroq klaster interfeyslari bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot nimani isbotlamaydi?

  • Bor har bir po‘lat tarkibida aynan shu koeffitsiyentlar bilan harakatlanishini isbotlamaydi.
  • Sof γ-temirning diffuziya koeffitsiyentini bevosita o‘lchamaydi.
  • Dissotsiativ mexanizmni atom miqyosida bevosita ko‘rsatmaydi.
  • Ikki hajm diffuziya koeffitsiyenti albatta ikki alohida va yagona mexanizmga mos kelishini tasdiqlamaydi.
  • Muayyan issiqlik bilan ishlov berish dasturining mexanik mustahkamlik yoki qattiqlik oshishini hisoblamaydi.
  • Borning don chegarasidagi haqiqiy atomik tartibini ko‘rsatmaydi.
  • Sanoat po‘latlaridagi cho‘kma hosil bo‘lishi, segregatsiya va faza o‘zgarishini birgalikda modellashtirmaydi.
  • Yangi koeffitsiyentlar barcha eski bor diffuziyasi ma’lumotlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri almashtirishi mumkinligini isbotlamaydi.

Po‘lat ishlab chiqarish va issiqlik bilan ishlov berish nuqtai nazaridan ma’nosi

Diffuziya koeffitsiyentining eski taxminlardan past bo‘lishi bor issiqlik bilan ishlov berish vaqtida austenit don chegaralariga kutilganidan sekinroq yetib borishi mumkinligini anglatadi. Boshqa tomondan, don chegarasiga yetgach, panjara hajmiga nisbatan tezroq harakatlanishi mumkin; ammo bu harakat Fe o‘z-diffuziyasi bilan solishtirilganda hanuz tuzilmaviy jihatdan cheklangan bo‘lishi mumkin.

Bu natijalar qotish qobiliyati modellarida faqat bitta tez interstitsial diffuziya koeffitsiyentidan foydalanish yetarli bo‘lmasligi mumkinligini ko‘rsatadi. Yanada realistik modellar:

  • Substitutsion va interstitsial bor holatlarini,
  • Vakansiyalar konsentratsiyasini,
  • Don chegarasi segregatsiyasini,
  • Bor nitridi va borokarbid cho‘kishini,
  • Qotishma elementlari bilan o‘zaro ta’sirni,
  • Don chegarasi turini,
  • Austenitlash va sovish vaqtini

birgalikda hisobga olishi kerak bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot usuli va natijalari

Tajriba dizaynining qisqacha mazmuni

Tarkibiy qismQo‘llangan usul
Asosiy tadqiqot mavzusiTemirda borning hajm va don chegarasi diffuziyasi
α-faza namunasiYuqori tozalikdagi yirik donali Fe
γ-faza ifodasiTaxminan 50 atomik foiz Ni tutgan FeNi
Hajm diffuziyasi namunalariAl2O3/B/Fe va Al2O3/B/FeNi
Hajm diffuziyasi tavlashi400–700 °C, 1–220 soat
Don chegarasi namunalariNanokristalli Fe/Fe-B/Si va FeNi/FeNi-B/Si
Don chegarasi tavlashi200–350 °C, 0,5–300 soat
Tuzilmaviy tahlilXRD va orqaga sochilgan elektron tasvirlash
Kimyoviy profilUchish vaqti bo‘yicha SIMS
Profil kalibrlash5–383 atomik ppm va 17 atomik foiz B standartlari
Sonli tahlilBir o‘lchovli diffuziya tenglamasining chekli farqlar yechimi
Statistik testKlassik gipoteza testi yoki p-qiymati ishlatilmagan
Noaniqlik yondashuviArrhenius moslashuvlarida aktivatsiya energiyasi noaniqliklari berilgan

Asosiy miqdoriy natijalar

  • α-Fe hajm diffuziyasi taxminan 4,0 × 10−21–1,7 × 10−16 m²/s oralig‘ida.
  • γ-FeNi hajm diffuziyasi taxminan 8,5 × 10−22–2,0 × 10−17 m²/s oralig‘ida.
  • α-Fe’da tez hajm yo‘li sekin yo‘ldan taxminan 1–2 tartib katta.
  • γ-FeNi’da tez hajm yo‘li sekin yo‘ldan taxminan 4–20 marta katta.
  • α-Fe uchun hajm diffuziyasi aktivatsiya energiyalari 3,68 va 3,17 eV.
  • γ-FeNi uchun hajm diffuziyasi aktivatsiya energiyalari 2,51 va 2,74 eV.
  • Nanokristalli α-Fe’da DGB 6,6 × 10−23–4,8 × 10−20 m²/s.
  • Nanokristalli γ-FeNi’da DGB 5,6 × 10−23–7,2 × 10−20 m²/s.
  • Don chegarasi aktivatsiya energiyalari α-Fe uchun 1,20, γ-FeNi uchun 1,22 eV.
  • Bor don chegarasi diffuziyasining oldingi eksponensial koeffitsiyenti har ikki tuzilmada taxminan 10−10 m²/s darajasida.

Natijalarning texnik talqini

α-Fe’dagi hajm diffuziyasi karbon singari klassik interstitsial elementlardan kutiladigan harakatchanlikka ega emas. Aktivatsiya energiyasining 3 eV dan yuqori bo‘lishi bor atomi harakatida vakansiya hosil bo‘lishi, substitutsion joylashuv va interstitsial holatlar o‘rtasidagi o‘tish singari energiyasi yuqoriroq jarayonlar rol o‘ynashini ko‘rsatadi.

γ-FeNi’da bor harakatchanroq, biroq baribir karbon darajasida tez emas. O‘lchangan energiya oralig‘i vakansiya vositasidagi harakat bilan mos. Nikel ulushi yuqori bo‘lgani sababli mexanizm va koeffitsiyentlarni sof austenitik temirga ko‘chirish alohida tasdiqlanishi kerak.

Don chegaralarida bor kristall panjara hajmiga nisbatan tezroq tashiladi. Biroq temir va nikel atomlari bilan taqqoslanganda past oldingi eksponensial koeffitsiyent borning chegara bo‘ylab foydalanishi mumkin bo‘lgan konfiguratsiyalar cheklangan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Qayta ishlab chiqish nuqtai nazaridan muhim tafsilotlar

  • Bor va Al2O3 qatlamlarining haqiqiy qalinligi 20–30 nm oralig‘ida.
  • Qoplash paytida suv bilan sovitish orqali 20 °C namuna harorati saqlangan.
  • Tavlanmagan profil albatta boshlang‘ich shart sifatida ishlatilishi kerak.
  • Yirik donali namunalarda tahlil maydoni don markazida tanlanishi kerak.
  • SIMS yemirish tezligi har bir asbob sharoitida qayta kalibrlanishi kerak.
  • Nanokristalli tajribalarda Harrison C-tur shartining bajarilgani tekshirilishi kerak.
  • γ-faza tajribalari uchun FeNi tarkibidagi nikel ta’siri alohida baholanishi kerak.
  • Yuqori haroratlarda bor yo‘qolishi va qoplama interfeysi reaksiyasi kuzatilishi kerak.

Manba va usul bo‘yicha izoh

Tadqiqotning to‘liq asl nomi: Volume and grain boundary diffusion of boron in iron

Mualliflar: Ryusuke Nakamura, Miki Yamada, Tsubasa Kotsuji, Yuta Nishikawa, Shinji Sakane, Kohta Asano, Takeshi Wada, Daiki Terazawa, Takeyuki Suzuki va Hiroshi Numakura.

Mualliflar tartibi: Manbada berilgan shaklda saqlangan.

Teng birinchi muallif: Teng hissa yoki teng birinchi mualliflik bayonoti mavjud emas.

Mas’ul muallif: Ryusuke Nakamura.

Aloqa manzili: nakamura.r@mat.usp.ac.jp

Muassasa 1: Department of Materials Chemistry, School of Engineering, The University of Shiga Prefecture, Hikone, Yaponiya.

Muassasa 2: Faculty of Mechanical Engineering, Kyoto Institute of Technology, Kyoto, Yaponiya.

Muassasa 3: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, Yaponiya.

Muassasa 4: Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai, Yaponiya.

Muassasa 5: Steel Research Laboratories, Nippon Steel Corporation, Chiba, Yaponiya.

Muassasa 6: The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University, Ibaraki, Yaponiya.

Muassasa 7: Department of Materials Science, Graduate School of Engineering, Osaka Metropolitan University, Sakai, Yaponiya.

DOI:10.2139/ssrn.7176522

Rasmiy manba havolasi:SSRN qayd sahifasi

Nashr platformasi: SSRN.

Nashr yili: 2026.

Jurnal: Ushbu versiyada muayyan peer-reviewdan o‘tgan jurnal nomi yoki qabul ma’lumoti mavjud emas.

Peer-review nashriyoti: Peer-reviewdan o‘tgan jurnal nashriyoti ma’lumoti mavjud emas.

Manba turi: Tajribaviy diffuziya tavlashi, SIMS chuqurlik profillashi va sonli profil tahlilini o‘z ichiga olgan preprint tadqiqot maqolasi.

Peer-review holati: Tadqiqot peer-reviewdan o‘tmagan.

Ryusuke Nakamura hissalari: Konseptuallashtirish, formal tahlil, ma’lumotlarni tartibga solish, tadqiqot, moliyalashtirishni ta’minlash, usul, tasdiqlash, resurslar, asl qoralamani yozish, vizuallashtirish va loyiha boshqaruvi.

Miki Yamada hissalari: Formal tahlil va tadqiqot.

Tsubasa Kotsuji hissalari: Formal tahlil va tadqiqot.

Yuta Nishikawa hissalari: Formal tahlil va tadqiqot.

Shinji Sakane hissalari: Usul, resurslar va ma’lumotlarni tartibga solish.

Kohta Asano hissalari: Usul va resurslar.

Takeshi Wada hissalari: Usul va resurslar.

Daiki Terazawa hissalari: Resurslar.

Takeyuki Suzuki hissalari: Resurslar.

Hiroshi Numakura hissalari: Konseptuallashtirish, moliyalashtirishni ta’minlash va maslahat.

Moliyalashtirish: Tadqiqot KAKENHI–MEXT doirasida 2628923119 va 19K04989 raqamli grantlar hamda The Iron and Steel Institute of Japan tomonidan 20-76 va 25-1041 raqamli tadqiqot ko‘maklari bilan moliyalashtirilgan. SIMS o‘lchovlari Network Joint Research Center for Materials and Devices qo‘shma dasturi tomonidan qo‘llab-quvvatlangan.

Manfaatlar to‘qnashuvi: Tadqiqotchilar tadqiqotga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan ma’lum moliyaviy manfaat yoki shaxsiy munosabat yo‘qligini bildirgan.

Qo‘shimcha ma’lumot: Qo‘llab-quvvatlovchi ma’lumotlar onlayn qo‘shimcha materialga kiritilgani aytilgan, biroq manba matnidagi qo‘shimcha material haqidagi jumla tugallanmagan va muayyan ombor havolasi berilmagan.

Manbadagi yozuv muammolari: Nanokristalli qatlamlar ketma-ketligini tushuntiruvchi taqqoslash jumlasida bir xil tuzilma ikki marta yozilgan. Bundan tashqari, α-Fe’dagi bo‘lakli diffuziya modelida tez yo‘l amal qiladigan past konsentratsiya hududining chegara qiymati qoldirib ketilgan. Bu nuqtalar jim tarzda tuzatilmagan.

Asosiy talqin chegarasi: γ-faza o‘lchovlari sof temirda emas, nikel miqdori yuqori FeNi qotishmasida bajarilgan. Atomik mexanizmlar aktivatsiya energiyalaridan chiqarilgan talqinlardir; borning panjaradagi joylashuvi yoki sakrash yo‘li bevosita kuzatilmagan.

Ushbu turkcha mazmun faqat yuklangan tadqiqotning matni, tenglamalari, jadvallari, grafiklari va mikrostruktura tasvirlari asosida tayyorlangan. Tadqiqotda mavjud bo‘lmagan po‘lat mustahkamligi, qattiqlik oshishi, ishlab chiqarish muvaffaqiyati, sanoat issiqlik bilan ishlov berish natijasi yoki Turkiyaga xos samaradorlik da’vosi qo‘shilmagan.


Ulashish:

Izohlar ko‘rib chiqilgandan keyin e’lon qilinadi.Izohingiz tasdiqlash jarayoniga yuboriladi va ma’qullangach ko‘rinadi.

Izoh qoldiring

E-pochta manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy maydonlar * bilan belgilangan

Bu saytda cookie-fayllarga ruxsat berish foydalanish tajribangizni yaxshilaydi. Cookie-fayllar siyosati