Анализ размерных эффектов при мартенситных переходах в эпитаксиальных пленках и микрочастицах сплава Ni-Mn-Sn
Поступила в редакцию: 5 марта 2019 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2019 г.
В рамках теории размытых мартенситных переходов (РМП), основанной на термодинамических и кинетических соотношениях, анализируются имеющиеся в литературе данные по влиянию толщины эпитаксиальных пленок (films) и размера кристаллитов в микрочастицах порошка сплава Ni-Mn-Sn на параметры мартенситных переходов в этом сплаве. Целью анализа является установление явной (функциональной) зависимости этих параметров от толщины пленки D и размера нанокристаллитов d в пленке и микрочастицах. Результаты дифракционного R-анализа показывают, что из-за когерентной связи эпитаксиальной пленки с твердой подложкой или в результате интенсивной пластической деформации сплава при его размоле в шаровой мельнице в пленках и микрочастицах порошка сплава возникают внутренние упругие микродеформации и напряжения. Анализ показывает, что локальные микронапряжения существенно влияют на вид зависимости температурного интервала (размытия) перехода Delta T от размерных факторов D или d. В отсутствие микронапряжений эти зависимости имеют вид Delta T~1/D2 или Delta T~1/d2. При наличии микронапряжений температурный интервал перехода зависит от размерных факторов, как Delta T~1/D или Delta T~1/d. Ключевые слова: сплавы ЭПФ, размерные эффекты, эпитаксиальные пленки, мартенситные переходы.
- P. Czaja, R. Chulist, T. Tokarsky, T. Czeppe, Y.I. Chumlyakov, E. Cesari. J. Mater. Sci. 53, 10383 (2018)
- N. Teichert, A. Auge, I. Dincer, Y. Elerman, B. Krumme, H. Wednde, O. Yildirim, K. Potzger, A. Hutten. Acta Mater. 86, 279 (2015)
- R. Vishnoi, R. Singha, D. Kaur. J. Nanopart. Res. 13, 3975 (2011)
- J. Lopez-Garci a, I. Unzueta, V. Sanchez-Alarcos, V. Recarte, J.I. Perez-Landzabal, J.F. Rodriguez-Velamazan, J.A. Garci a, F. Plazaola. Intermetallics 94, 133 (2018)
- I. Unzueta, J. Lopez-Garci a, V. Sanchez-Alarcos, V. Recarte, J.I. Perez-Landzabal, J.F. Rodriguez-Velamazan, J.S. Garitaonandia, J.A. Garci a, F. Plazaola. Appl. Phys. Lett. 110, 181908 (2017)
- J.Y. Huang, Q.D. Hu, N.M. Bruno, J.H. Chen, I. Karaman, J.H. Ross, J.G. Li. Scr. Mater. 105, 42 (2015)
- V. Sa nchez-Alarcos, J.I. Perez-Landzabal, V. Recarte, I. Lucia, J. Velez, J.A. Rodri guez-Velamezan. Acta Mater. 61, 4676 (2013)
- P.O. Castillo-Villa, L. Manosa, P. Planes, D.E. Soto-Parra J.L. Sanches-Llamazares, H. Flores-Zuniga, C. Frontera. J. Appl. Phys. 113, 053506 (2013)
- Г.А. Малыгин. УФН 171, 187 (2001)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 61, 288 (2019)
- W.S. Ko, S.B. Maisel, B. Grabowski, J.B. Leon, J. Neugebauer. Acta Mater. 123, 90 (2017)
- N. Ozdemir, I. Karaman, N.F. Mara, Y.I. Chumlyakov, H.E. Karasa. Acta Mater. 60, 5670 (2012)
- Г.А. Малыгин. ФТТ 60, 1990 (2018)
- Г.А. Малыгин, В.И. Николаев, С.А. Пульнев. ЖТФ 89, 1, 132 (2019)
- H. Zong, Z. Ni, X. Ding, N. Lookman, J. Sun. Acta Mater. 103, 407 (2016)
- Z. Chen, S. Qin, J. Shang, Y. Chen. Intermetallics 94, 47 (2018)
- A.F. Ashby. Phil. Mag. 21, 399 (1970)
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.