Вышедшие номера
Эффект памяти формы в микроразмерном образце сплава Гейслера Ni-Mn-Ga-Cu
Переводная версия: 10.1134/S1063783420060153
RFBR and Moscow city Government, 19-37-70012
5-100 Russian Academic Excellence Project at the Immanuel Kant Baltic Federal University
Маширов А.В.1,2, Иржак А.В.3, Кошелев А.В.4, Андреев Н.В.3, Колесов К.А.5, Каманцев А.П.1, Коледов В.В.1, Шавров В.Г.1
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград, Россия
3Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
4Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
5Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Email: a.v.mashirov@mail.ru
Поступила в редакцию: 30 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 30 декабря 2019 г.
Принята к печати: 10 января 2020 г.
Выставление онлайн: 25 марта 2020 г.

Продемонстрирован эффект памяти формы в ферромагнитном микрообразце сплава Гейслера Ni50Mn18.5Ga25Cu6.5. Микрообразец был изготовлен при помощи технологии фокусированного ионного пучка и имеет габаритные размеры 23x1.28x 4 μm. Было обнаружено, что значение упругой деформации в мартенситной фазе превышает значение эффекта памяти формы, в основе которого лежит остаточная деформация за счет двойникования. Максимальное значение эффекта памяти формы составило 3.4%. Ключевые слова: эффект памяти формы на микромасштабе, Ni-Mn-Ga-Cu, сплавы Гейслера.
  1. В.Д. Бучельников, А.Н. Васильев, В.В. Коледов, С.В. Таскаев, В.В. Ховайло, В.Г. Шавров. УФН 176, 900 (2006)
  2. A.P. Kamantsev, V.V. Koledov, A.V. Mashirov, E.T. Dilmieva, V.G. Shavrov, J. Cwik, A.S. Los, V.I. Nizhankovskii, K. Rogacki, I.S. Tereshina, Y.S. Koshkid'ko. J. Appl. Phys. 117 (16), 163903 (2015)
  3. А.Н. Васильев, В.Д. Бучельников, Т. Такаги, В.В. Ховайло, Э.И. Эстрин. УФН 173, 577 (2003)
  4. D.S. Kuchin, E T. Dilmieva, Y.S. Koshkid'ko, A.P. Kamantsev, V.V. Koledov, A.V. Mashirov, V.G. Shavrov, J. Cwik, K. Rogacki, V.V. Khovaylo. J. Magn. Magn. Mat. 482, 317 (2019)
  5. P. Devi, M.G. Zavareh, C.S. Meji a, K. Hofmann, B. Albert, C. Felser, M. Nicklas, S. Singh. Phys. Rev. Materials 2, 122401 (2018)
  6. E. Kalimullina, A. Kamantsev, V. Koledov, V. Shavrov, V. Nizhankovskii, A. Irzhak, F. Albertini, S. Fabbrici, P. Ranzieri, P. Ari-Gur. Phys. Status Solidi C 11, 5-6, 1023 (2014)
  7. M. Kohl, B. Krevet, M. Ohtsuka, D. Bruggerhl, Y. Liu. Mater. Transact. 47, 3, 639 (2006)
  8. M. Kohl, M. Schmitt, A. Backen, L. Schultz, B. Krevet, S. Fahler. Appl. Phys. Lett. 104, 043111 (2014)
  9. D. Zakharov, G. Lebedev, A. Irzhak, V. Afonina, A. Mashirov, V. Kalashnikov, V. Koledov, A. Shelyakov, D. Podgorny, N. Tabachkova, V. Shavrov. Smart Mater. Struct. 21, 052001 (2012)
  10. D. Zhao, T. Castan, A. Planes, Z. Li, W. Sun, J. Liu. Phys. Rev. B 96, 224105 (2017)
  11. A.V. Mashirov, A.V. Irzhak, N.Yu. Tabachkova, F.O. Milovich, A.P. Kamantev, D. Zhao, J. Liu, V.G. Kolesnikova, V.V. Rodionova, V.V. Koledov. IEEE Magn. Lett. 10, 1 (2019)
  12. А.Я. Гохштейн. Поверхностное натяжение твердых тел и адсорбция. Наука, М. (1976). 400 с
  13. A. Irzhak, V. Koledov, D. Zakharov, G. Lebedev, A. Mashirov, V. Afonina, K. Akatyeva, V. Kalashnikov, N. Sitnikov, N. Tabachkova, A. Shelyakov. J. Alloys Compd. 586, S464 (2014)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.