Вышедшие номера
Динамика фазовой границы в пьезоэлектрике, охлаждаемом с конечной скоростью, при наличии градиента температуры
Российский научный фонд, 19-19-00552 П
Чеврычкина А.А. 1, Корженевский А.Л. 1
1Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: chaa@ipme.ru, alekorzh@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 августа 2023 г.
В окончательной редакции: 17 сентября 2023 г.
Принята к печати: 18 сентября 2023 г.
Выставление онлайн: 1 ноября 2023 г.

Проанализирована динамика межфазной границы (МФГ), увлекаемой движущейся изотермой с заданной скоростью Viso(t), в сегнетоэлектрике, обладающим пьезоэффектом в парафазе. В рамках модели, в которой зависимость термодинамического потенциала от поляризации задается двумя пересекающимися параболами, выведено нелинейное дифференциального уравнение 2-го порядка для координаты X(t) нестационарной МФГ. Показано, что это уравнение хорошо описывает динамику МФГ практически при всех экспериментально используемых режимах движения изотермы. Ключевые слова: фазовый переход, пьезоэлектрики, движущаяся изотерма, нестационарная межфазная граница.
  1. K.R. Elder, M. Grant, N. Provatas, J.M. Kosterlitz. Phys. Rev. E 64, 021604 (2001)
  2. A.L. Korzhenevskii, R. Bausch, R. Schmitz. Phys. Rev. E 83, 041609 (2011)
  3. Е.Г. Фесенко, M.A. Мартыненко, В.Г. Гавриляченко, А.Ф. Семенчев. Изв. АН СССР. Сер. физ. 39, 762 (1975)
  4. S.M. Yufatova, Y.G. Sindeyev, V.G. Gavrilyachenko, E.G. Fesenko. Ferroelectrics 26, 809 (1980)
  5. Е.Г. Фесенко, В.Г. Гавриляченко, А.Ф. Семенчев, С.М. Юфатова. ФТТ 27, 1194 (1985)
  6. J. Dec. Ferroelectrics 69, 187 (1986)
  7. J. Dec. Phys. C 21, 1257 (1988)
  8. J. Dec. Ferroelectrics 89, 193 (1989)
  9. J. Dec. Phase Transitions 45, 35 (1993)
  10. M. Lima, W. Kurz. Met. Mater. Trans. A 33, 2337 (2002)
  11. A. Jacot, M. Sumida, W. Kurz. Acta Mater. 59, 1716 (2011)
  12. G. Dhanaraj, K. Byrappa, V. Prasad, M. Dudley. Springer Handbook of Crystal Growth, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2010). 1818 p
  13. M. Asta, C. Beckermann, A. Karma, W. Kurz, R. Napolitano, M. Plapp, G. Purdy, M. Rappaz, R. Trivedi. Acta Mater. 57, 941 (2009)
  14. A.L. Korzhenevskii, R. Bausch, R. Schmitz. Phys. Rev. Lett. 108, 046101 (2012)
  15. A.L. Korzhenevskii, R. Bausch, R. Schmitz. Phys. Rev. E 85, 021605 (2012)
  16. E. Babushkina, N.M. Bessonov, A.L. Korzhenevskii, R. Bausch, R. Schmitz. Phys. Rev. E 87, 042402 (2013)
  17. R.E. Rozas, A.L. Korzhenevskii, J. Horbach. J. Phys. 28, 035001 (2016)
  18. А.А. Чеврычкина, Н.М. Бессонов, А.Л. Корженевский. ФТТ 61, 2122 (2019)
  19. A.A. Chevrychkina, N.M. Bessonov, A.L. Korzhenevskii, D.V. Alexandrov. Eur. Phys. J. Spec. Top. 229, 253 (2020)
  20. А.А. Чеврычкина, Н.М. Бессонов, А.Л. Корженевский. ФТТ 62, 1244, (2020)
  21. A.A. Chevrychkina, A.L. Korzhenevskii. Eur. Phys. J. Spec. Top. 231, 1147 (2022)
  22. М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. Мир, М. (1981). 736 с
  23. А.В. Турик, А.И. Чернобабов, Г.С. Радченко, С.А. Турик. ФТТ 46, 2139 (2004)
  24. F. Li, L. Jin, Z. Xu, S. Zhang. Appl. Phys. Rev. 1, 011103 (2014)
  25. J. Wu, D. Xiao, J. Zhu. Chem. Rev. 115, 2559 (2015)
  26. K. Xu, J. Zhu, D. Xiao, X. Zhang, and J. Wu. Chem. Soc. Rev. 49, 671 (2020)
  27. W. Wang, J. Wang, R. Wang, Z. Chen, F. Han, K. Lu, C. Wang, Z. Xu, B. Ju. Micromashins 12, 1366 (2021)
  28. C. Zhao, H. Feng, Y. Huang, X. Wu, M. Gao, T. Lin, C. Lin. Crystals 13, 1324 (2023)
  29. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости. Наука, М. (1987). 246 c
  30. H. Loewen, S.A. Schofield, D.W. Oxtoby, J. Chem. Phys. 94, 5685 (1991)
  31. A. Boulbitch and A.L. Korzhenevskii. Phys. Rev. E 108, 014114 (2023)

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.