Аномалии обратного магнитопластического эффекта в магнийтермическом бериллиевом конденсате

Е. И. Курек, И. Г. Курек, А. В. Олейнич-Лысюк, Н. Д. Раранский

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, ул. Коцюбинского, 2, 50012 Черновцы, Украина

Получена: 13.03.2014. Скачать: PDF

В магнийтермическом бериллиевом конденсате при одновременном действии на образцы слабого постоянного магнитного, механического или температурного полей (в интервале температур $\cong$ 20—100°C) зафиксирован обратный магнитопластический эффект (МПЭ). Исследовано поведение амплитудных и температурных зависимостей эффективного модуля сдвига и низкочастотного внутреннего трения, а также рассчитано отношение скоростей движения дислокаций в магнитном поле и без него ($V_{MF}/V_{0}$). Под действием слабого постоянного магнитного поля in situ зафиксированы расщепление максимумов внутреннего трения и аномальное поведение $V_{MF}/V_{0}$ на всех этапах эксперимента, а также инверсия знака МПЭ при охлаждении, которой предшествует формирование магнитонечувствительной области.

Ключевые слова: обратный магнитопластический эффект, эффективный модуль сдвига, низкочастотное внутреннее трение, скорость движения дислокаций, диамагнитный бериллий.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v36/i10/1303.html

PACS: 61.72.Hh, 62.20.de, 62.40.+i, 75.20.En, 75.80.+q, 81.40.Jj


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. А. И. Пинчук, С. Д. Шаврей, Физика твёрдого тела, 46, вып. 9: 1603 (2004).
  2. Ю. И. Головин, Физика твёрдого тела, 46, вып. 5: 769 (2004).
  3. Р. Б. Моргунов, Успехи физических наук, 174, вып. 2: 131 (2004). Crossref
  4. В. И. Альшиц, Е. В. Даринская, Т. М. Перекалина, A. A. Урусовская, Физика твёрдого тела, 29, вып. 2: 467 (1987).
  5. В. И. Альшиц, Е. В. Даринская, М. В. Колдаева, Письма в ЖЭТФ, 88, вып. 7: 500 (2008).
  6. Ю. А. Осипьян, Ю. И. Головин, Р. Б. Моргунов, Р. К. Николаев, И. А. Пушнин, С. З. Шмурак, Физика твёрдого тела, 43, вып. 7: 1333 (2001).
  7. B. И. Смирнов, В. В. Шпейзман, Н. Н. Песчанская, Р. К. Николаев, Физика твёрдого тела, 44, вып. 10: 1915 (2002).
  8. Ю. В. Осинская, С. С. Петров, А. В. Покоев, В. В. Рунов, Физика твёрдого тела, 52, вып. 3: 486 (2010).
  9. Е. И. Курек, А. В. Олейнич-Лысюк, Н. Д. Раранский, Письма в ЖТФ, 37, вып. 24: 1 (2011).
  10. Е. И. Курек, И. Г. Курек, А. В. Олейнич-Лысюк, Н. Д. Раранский, Физика твёрдого тела, 55, вып. 10: 1897 (2013).
  11. М. И. Молоцкий, Физика твёрдого тела, 35, вып. 1: 11 (1993).
  12. А. В. Олейнич-Лысюк, Н. Д. Раранский, Физика твёрдого тела, 54, вып. 3: 417 (2012).
  13. D. H. Rogers, J. Appl. Phys., 33, No. 3: 781 (1962). Crossref
  14. С. А. Головин, А. Пушкар, Д. М. Левин, Упругие и демпфирующие свойства конструкционных металлических материалов (Москва: Металлургия: 1987).
  15. Д. М. Левин, В. Г. Ткаченко, Н. К. Лашук, И. Ю. Канунникова, Известия ВУЗов. Физика, № 6: 60 (1990).
  16. B. Г. Стронгин, В. Г. Ткаченко, А. В. Олейнич, Н. К. Лашук, Физ. мет. металловед., вып. 11: 187 (1990).
  17. Л. А. Мержиевский, С. А. Шамонин, Журнал прикладной механики и технической физики, № 5: 170 (1980).