Вышедшие номера
Низкотемпературная деформация нанокристаллического ниобия
Шпейзман В.В.1, Николаев В.И.1, Смирнов Б.И.1, Лебедев А.Б.1, Копылов В.И.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт Белорусской академии наук, Минск, Белоруссия
Email: shpeizm.v@pop.ioffe.rssi.ru
Поступила в редакцию: 1 декабря 1999 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2000 г.

Проведены измерения характеристик деформации нанокристаллического ниобия в интервале температур 4.2-300 K. Показано, что при температурах 4.2 и 10 K развивается сильная локализация деформации с выраженными полосами макросдвига. Сделаны оценки тепловых эффектов при скачке деформации по переходу из сверхпроводящего в нормальное состояние самого образца или полоски ниобия, помещенной вблизи него. Показано, что температурная зависимость предела текучести sigmas(T) имеет три области: две - с небольшим изменением sigmas (T<10 и >70 K) и одну - с сильной зависимостью sigmas(T). Сравниваются деформационные характеристики поликристаллов с наноразмерным и более крупным зерном, а также монокристаллов. Работа выполнена при финансовой поддержке Научного совета МНТП "Физика твердотельных наноструктур" (проект N 97-3006).
  1. В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, Б.И. Смирнов, В.В. Ветров, С.А. Пульнев, В.И. Копылов. ФТТ 40, 7, 1264 (1998)
  2. В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, Б.И. Смирнов, А.Б. Лебедев, В.В. Ветров, С.А. Пульнев, В.И. Копылов. ФТТ 40, 9, 1639 (1998)
  3. В.В. Шпейзман, В.И. Николаев, Б.И. Смирнов, А.Б. Лебедев, В.В. Ветров, С.А. Пульнев, А.К. Марков, В.И. Копылов. Труды II Междунар. семинара "Актуальные проблемы прочности" (Старая Русса, 5--8 окт. 1998). Новгородский гос. ун-т (1998) Т. 2. С. 149
  4. В.И. Трефилов, Ю.В. Мильман, С.А. Фирстов. Физические основы прочности тугоплавких металлов. Наукова думка, Киев (1975). 315 с
  5. Физика низких температур / Пер. с англ. под ред. А.И. Шальникова. ИЛ, М. (1959). 938 с
  6. G. Kostorz. Acta Met. 35, 6, 813 (1973)
  7. В.И. Старцев, В.Я. Ильичев, В.В. Пустовалов. Пластичность и прочность металлов и сплавов при низких температурах. Металлургия, М. (1975). 328 с
  8. Г.А. Малыгин. ФТТ 37, 8, 2281 (1995)
  9. J.E. Carsley, J. Ning, W.W. Milligan, S.A. Hackney, E.S. Aifantis. Nanostruct. Mater. 5, 4, 441 (1995)
  10. М.Ю. Гуткин. Автореф. дисс. д. ф.-м. н. ИПМаш РАН, СПб (1997). 34 с
  11. В.М. Сегал, В.И. Резников, А.Е. Дробышевский, В.И. Копылов. Изв. АН СССР. Металлы 1, 115 (1981)
  12. О.В. Клявин, А.В. Степанов. ФТТ 1, 6, 955 (1959)
  13. А.Р. Бараз, Б.В. Молотилов. ФНТ 3, 4, 514 (1977)
  14. A.M. Dolgin, V.Z. Benguz. Phys. Stat. Sol. (a) 94, 2, 529 (1986)
  15. R. Kamada, I. Joshizawa. J. Phys. Soc. Japan 4, 1056 (1971)
  16. И.А. Гиндин, Я.Д. Стародубов. Физика металлов и металловедение 15, 5, 736 (1963)
  17. О.В. Клявин, А.В. Никифоров. Изв. АН СССР. Сер. физ. 27, 11, 2411 (1973)
  18. T. Ogata, K. Ishikava, K. Nagai, O. Umezava, T. Yuri. In: Advances in Cryogenic Engineering Materials. 36B, 1249 (1990)

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.