Динамика фазовой границы в пьезоэлектрике, охлаждаемом с конечной скоростью, при наличии градиента температуры
Российский научный фонд, 19-19-00552 П
Чеврычкина А.А.
1, Корженевский А.Л.
1
1Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: chaa@ipme.ru, alekorzh@mail.ru
Поступила в редакцию: 10 августа 2023 г.
В окончательной редакции: 17 сентября 2023 г.
Принята к печати: 18 сентября 2023 г.
Выставление онлайн: 1 ноября 2023 г.
Проанализирована динамика межфазной границы (МФГ), увлекаемой движущейся изотермой с заданной скоростью Viso(t), в сегнетоэлектрике, обладающим пьезоэффектом в парафазе. В рамках модели, в которой зависимость термодинамического потенциала от поляризации задается двумя пересекающимися параболами, выведено нелинейное дифференциального уравнение 2-го порядка для координаты X(t) нестационарной МФГ. Показано, что это уравнение хорошо описывает динамику МФГ практически при всех экспериментально используемых режимах движения изотермы. Ключевые слова: фазовый переход, пьезоэлектрики, движущаяся изотерма, нестационарная межфазная граница.
- K.R. Elder, M. Grant, N. Provatas, J.M. Kosterlitz. Phys. Rev. E 64, 021604 (2001)
- A.L. Korzhenevskii, R. Bausch, R. Schmitz. Phys. Rev. E 83, 041609 (2011)
- Е.Г. Фесенко, M.A. Мартыненко, В.Г. Гавриляченко, А.Ф. Семенчев. Изв. АН СССР. Сер. физ. 39, 762 (1975)
- S.M. Yufatova, Y.G. Sindeyev, V.G. Gavrilyachenko, E.G. Fesenko. Ferroelectrics 26, 809 (1980)
- Е.Г. Фесенко, В.Г. Гавриляченко, А.Ф. Семенчев, С.М. Юфатова. ФТТ 27, 1194 (1985)
- J. Dec. Ferroelectrics 69, 187 (1986)
- J. Dec. Phys. C 21, 1257 (1988)
- J. Dec. Ferroelectrics 89, 193 (1989)
- J. Dec. Phase Transitions 45, 35 (1993)
- M. Lima, W. Kurz. Met. Mater. Trans. A 33, 2337 (2002)
- A. Jacot, M. Sumida, W. Kurz. Acta Mater. 59, 1716 (2011)
- G. Dhanaraj, K. Byrappa, V. Prasad, M. Dudley. Springer Handbook of Crystal Growth, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2010). 1818 p
- M. Asta, C. Beckermann, A. Karma, W. Kurz, R. Napolitano, M. Plapp, G. Purdy, M. Rappaz, R. Trivedi. Acta Mater. 57, 941 (2009)
- A.L. Korzhenevskii, R. Bausch, R. Schmitz. Phys. Rev. Lett. 108, 046101 (2012)
- A.L. Korzhenevskii, R. Bausch, R. Schmitz. Phys. Rev. E 85, 021605 (2012)
- E. Babushkina, N.M. Bessonov, A.L. Korzhenevskii, R. Bausch, R. Schmitz. Phys. Rev. E 87, 042402 (2013)
- R.E. Rozas, A.L. Korzhenevskii, J. Horbach. J. Phys. 28, 035001 (2016)
- А.А. Чеврычкина, Н.М. Бессонов, А.Л. Корженевский. ФТТ 61, 2122 (2019)
- A.A. Chevrychkina, N.M. Bessonov, A.L. Korzhenevskii, D.V. Alexandrov. Eur. Phys. J. Spec. Top. 229, 253 (2020)
- А.А. Чеврычкина, Н.М. Бессонов, А.Л. Корженевский. ФТТ 62, 1244, (2020)
- A.A. Chevrychkina, A.L. Korzhenevskii. Eur. Phys. J. Spec. Top. 231, 1147 (2022)
- М. Лайнс, А. Гласс. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. Мир, М. (1981). 736 с
- А.В. Турик, А.И. Чернобабов, Г.С. Радченко, С.А. Турик. ФТТ 46, 2139 (2004)
- F. Li, L. Jin, Z. Xu, S. Zhang. Appl. Phys. Rev. 1, 011103 (2014)
- J. Wu, D. Xiao, J. Zhu. Chem. Rev. 115, 2559 (2015)
- K. Xu, J. Zhu, D. Xiao, X. Zhang, and J. Wu. Chem. Soc. Rev. 49, 671 (2020)
- W. Wang, J. Wang, R. Wang, Z. Chen, F. Han, K. Lu, C. Wang, Z. Xu, B. Ju. Micromashins 12, 1366 (2021)
- C. Zhao, H. Feng, Y. Huang, X. Wu, M. Gao, T. Lin, C. Lin. Crystals 13, 1324 (2023)
- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости. Наука, М. (1987). 246 c
- H. Loewen, S.A. Schofield, D.W. Oxtoby, J. Chem. Phys. 94, 5685 (1991)
- A. Boulbitch and A.L. Korzhenevskii. Phys. Rev. E 108, 014114 (2023)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.