Выпуски

 / 

2001

 / 

февраль

  

Обзоры актуальных проблем


Размытые мартенситные переходы и пластичность кристаллов с эффектом памяти формы


Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация

В рамках термодинамического подхода и модели самосогласованного поля для параметра порядка теоретически рассмотрен механизм возникновения бездиффузионных мартенситных переходов в твердых телах. На основе сформулированных уравнений развита теория размытых фазовых переходов как теория кинетического равновесия гетерофазных структур, учитывающая гетерогенный механизм возникновения зародышей новой фазы и взаимодействие межфазных границ с различными структурными дефектами в реальном материале. Проведено полномасштабное сопоставление теории с экспериментальными данными по термоупругим мартенситным превращениям в металлических сплавах с эффектом памяти формы. На примере сегнетоэлектрических и сегнетоэластических переходов в классических сегнетоэлектриках и высокотемпературных сверхпроводниках продемонстрирован универсальный характер рассматриваемой теории.

Текст pdf (544 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/pu2001v044n02ABEH000760
PACS: 64.10.+h, 64.70.Kb (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0171.200102c.0187
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2001/2/c/
000170938500003
Цитата: Малыгин Г А "Размытые мартенситные переходы и пластичность кристаллов с эффектом памяти формы" УФН 171 187–212 (2001)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Malygin G A “Diffuse martensitic transitions and the plasticity of crystals with a shape memory effectPhys. Usp. 44 173 (2001); DOI: 10.1070/pu2001v044n02ABEH000760

Список литературы (182) Статьи, ссылающиеся на эту (39) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.Н. Васильев, В.Д. Бучельников и др. «Ферромагнетики с памятью формы» УФН 173 577–608 (2003)
  2. В.А. Лободюк, Э.И. Эстрин «Изотермическое мартенситное превращение» УФН 175 745–765 (2005)
  3. М.П. Кащенко, В.Г. Чащина «Динамическая модель сверхзвукового роста мартенситных кристаллов» УФН 181 345–364 (2011)
  4. А.Л. Ройтбурд «Теория формирования гетерофазной структуры при фазовых превращениях в твердом состоянии» УФН 113 69–104 (1974)
  5. А.И. Олемской, И.В. Коплык «Теория пространственно-временнóй эволюции неравновесной термодинамической системы» УФН 165 1105–1144 (1995)
  6. Г.А. Малыгин «Процессы самоорганизации дислокаций и пластичность кристаллов» УФН 169 979–1010 (1999)
  7. Г.А. Малыгин «Прочность и пластичность нанокристаллических материалов и наноразмерных кристаллов» УФН 181 1129–1156 (2011)
  8. А.В. Бушман, В.Е. Фортов «Модели уравнения состояния вещества» УФН 140 177–232 (1983)
  9. М.Ф. Сарры «Аналитические результаты по проблеме теоретического расчета уравнения состояния вещества» УФН 169 1085–1110 (1999)
  10. В.Н. Рыжов, Е.Е. Тареева и др. «Переход Березинского—Костерлица—Таулеса и двумерное плавление» УФН 187 921–951 (2017)
  11. О.И. Сумбаев «Смещение рентгеновских K-линий при изменениях валентности и изоморфных фазовых переходах в редких землях» УФН 124 281–306 (1978)
  12. В.Е. Фортов, Д. Хоффманн, Б.Ю. Шарков «Интенсивные ионные пучки для генерации экстремальных состояний вещества» УФН 178 113–138 (2008)
  13. В.А. Шкловский, В.М. Кузьменко «Взрывная кристаллизация аморфных веществ» УФН 157 311–338 (1989)
  14. С.А. Ахманов, В.И. Емельянов и др. «Воздействие мощного лазерного излучения на поверхность полупроводников и металлов: нелинейно-оптические эффекты и нелинейно-оптическая диагностика» УФН 147 675–745 (1985)
  15. Ю.Г. Полтавцев «Структура полупроводников в некристаллических состояниях» УФН 120 581–612 (1976)
  16. Г.Н. Саркисов «Молекулярные функции распределения стабильных, метастабильных и аморфных классических моделей» УФН 172 647–669 (2002)
  17. Э.М. Надгорный, Ю.А. Осипьян и др. «Нитевидные кристаллы с прочностью, близкой к теоретической» УФН 67 625–662 (1959)
  18. А.П. Герасев «Неравновесная термодинамика автоволновых процессов в слое катализатора» УФН 174 1061–1087 (2004)
  19. Г.В. Шпатаковская «Квазиклассическая модель строения вещества» УФН 182 457–494 (2012)
  20. В.Н. Рыжов, Е.Е. Тареева и др. «Сложные фазовые диаграммы систем с изотропными потенциалами: результаты компьютерного моделирования» УФН 190 449–473 (2020)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение