Автори | О.М. Петченко1 , Г.О. Петченко1 , С.М. Бойко2 |
Афіліація |
1Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, 61002 Харків, Україна 2Харківський національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського, вул. Чкалова, 17, 61000 Харків, Україна |
Е-mail | |
Випуск | Том 10, Рік 2018, Номер 5 |
Дати | Одержано 12.07.2018;опубліковано online 29.10.2018 |
Цитування | О.М. Петченко1, Г.О. Петченко1, С.М. Бойко, Ж. нано- електрон. фіз. 10 № 5, 05022 (2018) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.10(5).05022 |
PACS Number(s) | 43.35. + d , 61.80. – x |
Ключові слова | Фононне гальмування, Дислокаційний декремент (3) , Деформація (36) , Опромінення (22) , Дислокації (5) , Температура Дебая (4) , Показник ослаблення, Коефіцієнт динамічного гальмування (2) , Пружні модулі (2) . |
Анотація |
У роботі розглянуто можливість встановлення ієрархії фононних механізмів гальмування дислокацій за температурою Дебая досліджуваного кристала. Уперше продемонстровано технологію відтворення частотних спектрів дислокаційного поглинання ультразвуку у кристалах за відомою температурою Дебая, а також показано алгоритм переходу від теплових до структурних, динамічних, акустичних, оптичних і колориметричних характеристик кристалів. Проаналізовано вплив структурних дефектів кристала, зокрема, вузлів дислокаційної сітки і центрів закріплення на дислокаціях різної фізичної природи, на запропоновані емпіричні закономірності і обгрунтовано доцільність їх використання для зразків іонних кристалів з різним механічним станом. |
Перелік посилань |