Журнал технической физики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ЖТФ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Журнал технической физики, 2021, том 91, выпуск 11, страницы 1662–1673
DOI: https://doi.org/10.21883/JTF.2021.11.51526.35-21
(Mi jtf4889)
 

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Твердое тело

О возможном механизме внешнего инфразвукового механического стимулирования процесса формирования нанокристаллов в аморфной металлической пленке

Е. Е. Слядниковabc, И. Ю. Турчановскийb

a Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия
b Федеральный исследовательский центр Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск, Россия
c Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация: Сформулированы кинетическая модель, физическая причина и условие стимулированного внешними инфразвуковыми механическими колебаниями процесса формирования нанокристаллов в аморфной металлической пленке. За эти процессы ответственны наноструктурные элементы аморфной среды: локально упорядоченные нанокластеры и нанообласти, содержащие свободный объем, в которых содержатся двухуровневые системы. При деформации стекла происходит возбуждение двухуровневых систем, благодаря чему они дают существенный вклад в неупругую деформацию, структурную релаксацию, образование нанокластеров и нанокристалов. Физический механизм нанокристаллизации металлического стекла при механическом воздействии включает в себя помимо механизма локальных термических флуктуаций также атермический механизм квантового туннелирования атомов или атомных групп, стимулированный неупругой деформацией. По этому механизму упорядоченный нанокластер перестраивается в нанокристалл, возникает нанометровая потенциальная яма, в которой локализуется электрон проводимости с образованием фазона. Критический радиус фазона равен $\sim$0.5 nm, а критическое значение глубины нанометровой потенциальной ямы (условие, при котором образуется стабильный фазон) составляет приблизительно 1 eV.
Ключевые слова: кинетическая модель, нанокристаллы, аморфная металлическая пленка, инфразвук, неупругая деформация, квантовое туннелирование, релаксация, локализация электрона проводимости, фазон.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации FWRW-2019-0031
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН, тема номер FWRW-2019-0031.
Поступила в редакцию: 13.02.2021
Исправленный вариант: 24.04.2021
Принята в печать: 28.05.2021
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Е. Е. Слядников, И. Ю. Турчановский, “О возможном механизме внешнего инфразвукового механического стимулирования процесса формирования нанокристаллов в аморфной металлической пленке”, ЖТФ, 91:11 (2021), 1662–1673
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SlyTur21}
\by Е.~Е.~Слядников, И.~Ю.~Турчановский
\paper О возможном механизме внешнего инфразвукового механического стимулирования процесса формирования нанокристаллов в аморфной металлической пленке
\jour ЖТФ
\yr 2021
\vol 91
\issue 11
\pages 1662--1673
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jtf4889}
\crossref{https://doi.org/10.21883/JTF.2021.11.51526.35-21}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46638325}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/jtf4889
  • https://www.mathnet.ru/rus/jtf/v91/i11/p1662
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Журнал технической физики Журнал технической физики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:66
    PDF полного текста:31
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024