Влияние двойниковой микроструктуры на поведение намагничивания ферромагнитных сплавов NiMnGa с эффектом памяти формы

А. А. Лихачев, Ю. Н. Коваль

Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, бульв. Академика Вернадского, 36, 03142 Киев, Украина

Получена: 17.11.2019. Скачать: PDF

Модельные расчёты кривых намагничивания для внутренне сдвойникованного ферромагнитного сплава NiMnGa с эффектом памяти формы выполнены при разных значениях объёмных фракций двойниковых вариантов. Метод базируется на прямой минимизации свободной энергии ферромагнитного сплава с эффектом памяти формы в новой микромагнитной модели, которая учитывает как энергию магнитной анизотропии, так и вклад магнитостатической энергии, связанной с плоскопараллельной двойниковой микроструктурой. Влияние магнитостатической энергии обсуждается в сравнении с некоторыми ранними моделями, где это полностью игнорируется.

Ключевые слова: мартенситные превращения, эффект памяти формы, двойникование, магнитная анизотропия, доменные стенки, доменная структура, кривая намагничивания.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v42/i03/0307.html

PACS: 61.72.Mm, 62.20.fg, 75.30.Gw, 75.60.Ch, 75.60.Ej, 81.30.Kf


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. K. Ullakko, J. Mater. Eng. Perform., 5: 405 (1996). Crossref
  2. S. J. Murray, M. Marioni, S. M. Allen, and R. C. O'Handley, Appl. Phys. Lett., 77: 886 (2000). Crossref
  3. A. Sozinov, A. A. Likhachev, N. Lanska, and K. Ullakko, Appl. Phys. Lett., 80: 1746 (2002). Crossref
  4. K. Ullakko, J. K. Huang, C. Kantner, R. C. O'Handley, and V. V. Kokorin, Appl. Phys. Lett., 69: 1966 (1996). Crossref
  5. K. Ullakko, J. K. Huang, V. V. Kokorin, and R. C. O'Handley, Scr. Mater., 36: 1133 (1997). Crossref
  6. R. C. O'Handley, J. Appl. Phys., 83: 3263 (1998). Crossref
  7. R. D. James, R. Tickle, and M. Wuttig, Mater. Sci. Eng. A, 273-275: 320 (1999). Crossref
  8. A. A. Likhachev and K. Ullakko, Eur. Phys. J. B, 2: 1 (1999). Crossref
  9. A. A. Likhachev and K. Ullakko, Phys. Lett. A, 275: 142 (2000). Crossref
  10. A. A. Likhachev and K. Ullakko, J. Phys. IV France, 11, No. PR8: Pr8-293 (2001). Crossref
  11. A. A. Likhachev, A. Sozinov, and K. Ullakko, Proc. SPIE, 5387: 128 (2004).
  12. A. A. Likhachev, A. Sozinov, and K. Ullakko, Mater. Sci. Eng. A, 378: 513 (2004). Crossref
  13. A. A. Likhachev, Mater. Sci. Forum, 738-739: 405 (2013). Crossref
  14. A. A. Likhachev, Chem. Met. Alloys, 6: 183 (2014). Crossref
  15. A. A. Likhachev, A. Sozinov, and K. Ullakko, Mech. Mater., 38: 551 (2006). Crossref
  16. A. A. Likhachev, Mater. Sci. Forum, 738-739: 405 (2013). Crossref
  17. O. Heczko, J. Magn. Magn. Mater., 290-291: 787 (2005). Crossref
  18. L. Straka and O. Heczko, J. Magn. Magn. Mater., 290-291: 829 (2005). Crossref
  19. U. Gaitzsch, H. Klauß, S. Roth, and L. Schultz, J. Magn. Magn. Mater., 324: 430 (2012). Crossref
  20. Z. Li, Y. Zhang, C. Esling, X. Zhao, and L. Zuo, Acta Mater., 59: 3390 (2011). Crossref
  21. O. Heczko, J. Kopeček, L. Straka, and H. Seiner, Mater. Res. Bull., 48: 5105 (2013). Crossref