Аннотация:
В рамках теории размытых мартенситных переходов, базирующейся на термодинамических и кинетических уравнениях и соотношениях, анализируется механизм влияния дисперсных наночастиц на параметры мартенситных переходов в сплавах с ЭПФ. В качестве объектов анализа выбраны сплав TiNi с вариацией размера частиц Ti33Ni44 при постоянной их объемной концентрации, и сплав NiMnGaTb с частицами выделений Tb постоянного размера при вариации объемной концентрации выделений. Сведения об этих сплавах имеются в литературе. Анализ показал, что из-за когерентного характера связи частиц Ti33Ni44 с матрицей температурная ширина R−BR−B19′ перехода зависит от размера частиц d, как 1/d, что подтверждает ранее установленную закономерность влияния внутренних локальных напряжений на этот параметр. Что касается сплава NiMnGaTb, то анализ показал, что из-за наличия внутренних локальных напряжений, связанных с частицами Tb, температурная ширина мартенситного перехода увеличивается линейно с ростом концентрации частиц в сплаве. Показано также существование критической величины концентрации частиц, выше которой температурная ширина перехода становится неопределенно большой, и мартенситное превращение в сплаве блокируется.
Образец цитирования:
Г. А. Малыгин, “Механизм влияния дисперсных наночастиц на параметры мартенситных переходов в сплавах с эффектом памяти формы”, Физика твердого тела, 61:11 (2019), 2110–2115; Phys. Solid State, 61:11 (2019), 2083–2089
\RBibitem{Mal19}
\by Г.~А.~Малыгин
\paper Механизм влияния дисперсных наночастиц на параметры мартенситных переходов в сплавах с эффектом памяти формы
\jour Физика твердого тела
\yr 2019
\vol 61
\issue 11
\pages 2110--2115
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8623}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2019.11.48415.542}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=41300780}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2019
\vol 61
\issue 11
\pages 2083--2089
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783419110222}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt8623
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v61/i11/p2110
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
Г. А. Малыгин, “Стабилизация мартенсита на нанопреципитатах и кинетика взрывообразного мартенситного перехода”, Физика твердого тела, 63:1 (2021), 96–102; G. A. Malygin, “Stabilization of martensite on nanoprecipitates and kinetics of explosive martensite transition”, Phys. Solid State, 63:1 (2021), 94–100
Rabiu Ahmad Abubakar, Fan Wang, “Ocean Thermal Energy Harvester using shape memory alloy spring”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2021, 1