Вышедшие номера
Эластокалорический эффект в быстрозакаленном сплаве Ti2NiCu при периодическом воздействии растягивающей силы с частотой до 50 Hz
Переводная версия: 10.1134/S1063783420060189
Морозов Е.В.1, Федотов С.Ю.2, Петров А.В.1, Быбик М.С.1, Кули-заде Т.А.2, Знаменская И.А.2, Коледов В.В.1, Шавров В.Г.1
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: evgvmorozov@gmail.com
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.

Изучается эластокалорический эффект (ЭКЭ) в образцах быстрозакаленных лент сплава Ti2NiCu, при периодическом воздействии механическим напряжением до 300 MPa с частотой до 50 Hz. ЭКЭ максимален вблизи температур термоупругого мартенситного фазового перехода первого рода. Максимальное значение ЭКЭ наблюдалось в точке, соответствующей завершению обратного мартенситного перехода (T=67.5oC), и составило 21 и 6 K при циклических механических нагрузках в 300 и 100 MPa соответственно. Показано, что величина ЭКЭ не зависит от частоты внешнего воздействия в диапазоне от 0 до 50 Hz. Сделана оценка удельной мощности быстрозакаленной ленты как преобразователя тепловой энергии при внешнем механическом напряжении величиной 100 MPa, ее величина составила 150 W/g при частоте 50 Hz, ЭКЭ составляет 6 K. Ключевые слова:функциональные сплавы, эластокалорический эффект, аморфно-кристаллические сплавы, структурные фазовые переходы, кинетика процесса.
  1. H. Sehitoglu, Y. Wu, E. Ertekin. Scripta Materialia 148, 122 (2018)
  2. M. Zhou, Y. Li, C. Zhang, S. Li, E. Wu, W. Li, L. Li. J. Phys. D 51, 13, 135303 (2018)
  3. H. Ossmer, C. Chluba, S. Kauffmann-Weiss, E. Quandt, M. Kohl. APL Mater. 4, 6, 064102 (2016)
  4. C. Bechtold, C. Chluba, R. Lima de Miranda, E. Quandt. Appl. Phys. Lett. 101, 9, 091903 (2012)
  5. D. Cong, W. Xiong, A. Planes, Ya. Ren, L. Matosa, P. Cao, Zh. Nie, X. Sun, Zh. Yang, X. Hong, Ya. Wang. Phys. Rev. Lett. 122, 25, 255703 (2019)
  6. L. Manosa, A. Planes. Adv. Mater. 29, 11, 1603607 (2017)
  7. Y. Li, D. Zhao, J. Liu. Sci. Rep. 6, 25500 (2016)
  8. M. Schmidt, A. Schutze, S. Seelecke. APL Mater. 4, 6, 064107 (2016)
  9. Z. Xie, G. Sebald, D. Guyomar. Phys. Lett. A 381, 25, 2112 (2017)
  10. B. Lu, J. Liu. Sci. Rep. 7, 1, 2084 (2017)
  11. С.И. Кареев, А.М. Глезер, А.В. Шеляков. ДАH 413, 6, 758 (2007)
  12. А.В. Иржак, П.В. Лега, А.М. Жихарев, В.В. Коледов, А.П. Орлов, Д.С. Кучин, Н.Ю. Табачкова, В.А. Дикан, А.В. Шеляков, М.Ю. Березин, В.Г. Пушин, С.В. фон Гратовски, В.Я. Покровский, С.Г. Зыбцев, В.Г. Шавров. ДАH 472, 2, 139 (2017)
  13. P. Lega, V. Koledov, A. Orlov, D. Kuchin, A. Frolov, V. Shavrov, V. Khovaylo. Adv. Eng. Mater. 19, 8, 1700154 (2017)
  14. S. von Gratowski, V. Koledov, V. Shavrov, S. Petrenko, A. Irzhak, A. Shelyakov, R. Jede. In: Frontiers in Materials Processing, Applications, Research and Technology. Springer, Singapore (2018). P. 135-154
  15. S.P. Belyaev, V.V. Istomin-Kastrovsky, V.V. Koledov, D.S. Kuchin, N.N. Resnina, N.Yu. Tabachkova, V.G. Shavrov, A.V. Shelyakov, S.E. Ivanov. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Phys. 75, 8, 1078 (2011)

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.