Вышедшие номера
Анализ размерных эффектов при мартенситных переходах в эпитаксиальных пленках и микрочастицах сплава Ni-Mn-Sn
Переводная версия: 10.1134/S1063783419070187
Малыгин Г.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: malygin.ga@mail.ioffe.ru
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.
  1. P. Czaja, R. Chulist, T. Tokarsky, T. Czeppe, Y.I. Chumlyakov, E. Cesari. J. Mater. Sci. 53, 10383 (2018)
  2. N. Teichert, A. Auge, I. Dincer, Y. Elerman, B. Krumme, H. Wednde, O. Yildirim, K. Potzger, A. Hutten. Acta Mater. 86, 279 (2015)
  3. R. Vishnoi, R. Singha, D. Kaur. J. Nanopart. Res. 13, 3975 (2011)
  4. 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)
  5. 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)
  6. 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)
  7. V. Sa nchez-Alarcos, J.I. Perez-Landzabal, V. Recarte, I. Lucia, J. Velez, J.A. Rodri guez-Velamezan. Acta Mater. 61, 4676 (2013)
  8. 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)
  9. Г.А. Малыгин. УФН 171, 187 (2001)
  10. Г.А. Малыгин. ФТТ 61, 288 (2019)
  11. W.S. Ko, S.B. Maisel, B. Grabowski, J.B. Leon, J. Neugebauer. Acta Mater. 123, 90 (2017)
  12. N. Ozdemir, I. Karaman, N.F. Mara, Y.I. Chumlyakov, H.E. Karasa. Acta Mater. 60, 5670 (2012)
  13. Г.А. Малыгин. ФТТ 60, 1990 (2018)
  14. Г.А. Малыгин, В.И. Николаев, С.А. Пульнев. ЖТФ 89, 1, 132 (2019)
  15. H. Zong, Z. Ni, X. Ding, N. Lookman, J. Sun. Acta Mater. 103, 407 (2016)
  16. Z. Chen, S. Qin, J. Shang, Y. Chen. Intermetallics 94, 47 (2018)
  17. 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.