Вышедшие номера
Ударно-волновой полиморфный переход в пористом графите
Кинеловский С.А. 1
1Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск, Россия
Email: skineg41@gmail.com
Поступила в редакцию: 10 мая 2021 г.
В окончательной редакции: 10 мая 2021 г.
Принята к печати: 23 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 2 августа 2021 г.

Для полиморфного превращения пористого графита в ударной волне апробирована ранее предложенная модель, связывающая процесс фазового перехода графита с изменением упругой энергии вещества. Показано, что модель правдоподобно описывает экспериментальные результаты вне зоны перехода в достаточно широком диапазоне изменения пористости образцов при их различной исходной структуре. Обсуждено, как рассматриваемая модель изменяет существующие на сегодняшний день представления о термодинамике полиморфного перехода вещества в ударной волне. Ключевые слова: полиморфизм, ударная волна, пористость, графит, алмаз, фазовый переход.
  1. Л.В. Альтшулер. ПМТФ, 19 (4), 93 (1978). [L.V. Al'tshuler. J. Appl. Mech. Tech. Phys., 19 (4), 496 (1978).]
  2. G.E. Duvall, R.A. Graham. Rev. Modern Phys., 49 (3), 523 (1977). DOI: 10.1103/RevModPhys.49.523
  3. F.P. Bundy, W.A. Basset, M.S. Weathers, R.J. Hemley, H.U. Mao, A.F. Goncharov. Carbon., 34 (2), 141 (1996). DOI: 10.1016/0008-6223(96)00170-4
  4. А.В. Курдюмов, А.Н. Пилянкевич. Фазовые превращения в углероде и нитриде бора (Наукова думка, Киев, 1979)
  5. А.З. Жук, А.В. Иванов, Г.И. Канель. ТВТ, 29 (3), 486 (1991). [A.Z. Zhuk, A.V. Ivanov, G.I. Kanel'. High Temperature, 29 (3), 380 (1991).]
  6. A.B. Курдюмов, В.Ф. Бритун, Н.И. Боримерчук, В.В. Ярош. Мартенситные и диффузионные превращения в углероде и нитриде бора при ударном сжатии (Изд-во Куприянова, Киев, 2005)
  7. Г.И. Канель, Г.С. Безручко, А.С. Савиных, С.В. Разоренов, В.В. Милявский, К.В. Хищенко. ТВТ, 48 (6), 845 (2010). [G.I. Kanel', G.S. Bezruchko, A.S. Savinykh, S.V. Razorenov, V.V. Milyavskii, K.V. Khishchenko. High Temperature, 48 (6), 806 (2010).]
  8. С.А. Кинеловский. ПМТФ, 61 (4), 141 (2020). DOI: 10.15372/PMTF20200416. [S.A. Kinelovskii. J. Appl. Mechan. Tech. Phys., 61 (4), 623 (2020).] DOI: 10.1134/S0021894420040161
  9. Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений (Наука, М., 1966)
  10. В.Б. Розанов, М.А. Румянцева. В сб.: Краткие сообщения по физике ФИАН. 3/4, 9 (1997)
  11. В.В. Прут. ЖТФ, 87 (5), 700 (2017). DOI: 10.21883/JTF.2021.11.51532.139-21 [V.V. Prut. Tech. Phys., 62 (5), 720 (2017). DOI: 10.1134/S1063784217050231]
  12. А.В. Ананьин, А.Н. Дремин, Г.И. Канель, С.В. Першин. ПМТФ, 3, 112 (1978)
  13. М.Ф. Гогуля, Д.Г. Батухтин, И.М. Воскобойников. Письма в ЖТФ, 13 (13), 786 (1987)
  14. М.Н. Кравченко. В сб.: Исследование свойств вещества в экстремальных условиях (Ин-т высоких температур АН СССР, М., 1990)
  15. D.J. Erskine, W.J. Nellis. J. Appl. Phys., 71 (10), 4882 (1992)
  16. Электронная база данных ударно-волновых экспериментов. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ihed.ras.ru/rusbank/catsearch.php
  17. А.С. Савиных, Г.И. Канель, С.В. Разоренов. ФТТ, 49 (11), 2083 (2007). [A.S. Savinykh, G.I. Kanel, S.V. Razorenov. Physics Solid State, 49 (11), 2185 (2007)
  18. W.H. Gust. Phys. Rev. B, 22 (10), 4744 (1980)
  19. Г.С. Безручко, Г.И. Канель, С.В. Разоренов, А.С. Савиных, В.В. Милявский. Письма в ЖЭТФ, 88 (3), 254 (2008). [G.S. Bezruchko, G.I. Kanel', S.V. Razorenov, A.S. Savinykh, V.V. Milyavskii. JETP Lett., 88 (3), 220 (2008).]
  20. W.J. Nellis, A.C. Mitchell, A.K. McMahan. J. Appl. Phys., 90 (2), 696 (2001)

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.