Фазовые переходы в сплавах Ni-Mn-Fe-Ga в различных структурных состояниях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Имашев, Рамиль Наилевич
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 136
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Имашев, Рамиль Наилевич
Введение.
Глава 1. Обзор литературы по сплавам системы Ni-Mn-Ga.
1.1 Фазовые переходы в монокристаллических и поликристаллических образцах.
1.2 Фазовые переходы в тонких пленках и в нанокристаллических порошках.
1.3 Влияние степени дальнего порядка на фазовые переходы.
1.4 Постановка задачи.
Глава 2. Материалы и методика эксперимента.
2.1 Обоснование выбора материалов.
2.2 Получение образцов с различной структурой.
2.3 Методика магнитных измерений.
2.4 Методика измерения температурной зависимости электросопротивления.
2.5 Методика измерения линейного термического расширения.
2.6 Методика структурных исследований.
2.6.1 Оптическая металлография.
2.6.2 Просвечивающая электронная микроскопия.
2.6.3 Рентгеноструктурный анализ.
Глава 3. Микроструктура сплавов Ni-Mn-Fe-Ga.
3.1 Микроструктура Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga.
3.2 Микроструктура Ni2.i6Mn0.8iFe0.03Ga.
Глава 4. Исследование фазовых переходов по температурной зависимости намагниченности.
4.1 Экспериментальные результаты по сплаву Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga.
4.2 Экспериментальные результаты по сплаву Ni2.i6Mn0.8iFe0.03Ga.
4.3 Обсуждение результатов.
Глава 5. Изучение фазовых переходов по температурной зависимости электросопротивления.
5.1 Экспериментальные результаты по сплаву Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga.
5.2 Экспериментальные результаты по сплаву Ni2.i6Mn0.8iFe0.03Ga.
5.3 Обсуждение результатов.
Глава 6. Исследование фазовых переходов в сплаве Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga по термическому расширению и рентгеноструктурному анализу.
6.1 Термическое расширение сплава Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga.
6.2 Рентгеноструктурный анализ сплава Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga в крупнокристаллическом состоянии.
Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Магнитные свойства магнитоупорядоченных металлов и сплавов с субмикрокристаллической структурой1998 год, доктор технических наук Мулюков, Харис Якупович
Фазовые переходы и гигантские деформации в сплавах Гейслера во внешних полях2008 год, доктор физико-математических наук Коледов, Виктор Викторович
Метастабильные состояния и магнитные свойства пленок сплавов на основе железа и кобальта2008 год, доктор физико-математических наук Артемьев, Евгений Михайлович
Ферромагнетики с памятью формы: фазовые переходы и функциональные свойства2010 год, доктор физико-математических наук Ховайло, Владимир Васильевич
Структурные и фазовые превращения и свойства сплавов на основе никелида титана, подвергнутых интенсивной пластической деформации2009 год, кандидат физико-математических наук Куранова, Наталия Николаевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Фазовые переходы в сплавах Ni-Mn-Fe-Ga в различных структурных состояниях»
Изучение фазовых переходов, несомненно, занимает одно из центральных мест в физике конденсированного состояния и в естественных науках вообще. Фазовые переходы I рода в монокристаллических и поликристаллических материалах с большим размером зерна достаточно полно изучены как экспериментально, так и теоретически. Однако исследование фазовых переходов в неупорядоченных и сильно неравновесных системах таких как аморфные тела, жидкости, нанокристаллические (НК) и субмикрокристаллические (СМК) материалы находится на начальном этапе. НК материалы представляют собой особое состояние конденсированного вещества - макроскопические ансамбли ультрамалых частиц с размерами до нескольких нанометров. Необычные свойства этих материалов обусловлены как особенностями отдельных зерен (кристаллитов), так и коллективным их поведением, зависящим от характера взаимодействия между частицами [1]. Материал называют НК, когда размеры его кристаллитов составляют до нескольких десятков нанометров. В случае же, когда размеры кристаллитов достигают сотен нанометров, материал называется СМК. Отличие НК и СМК от аморфных материалов заключается в том, что большинство атомов размещается в очень маленьких областях с совершенной кристаллической структурой. Данные области, как правило, не имеют четких поверхностей раздела и плавно переходят в область с повышенной плотностью дефектов. Поэтому, в НК и СМК веществах структура является очень неоднородной и можно сказать, состоит из двух составляющих: мелкие кристаллиты с совершенной кристаллической структурой и межкристаллитная структура, содержащая высокую плотность дефектов. Экспериментально установлено, что в НК и СМК материалах в зависимости от размера кристаллитов до 30% атомов могут находиться в области ядер дефектов [2, 3]. Очевидно, что межатомные расстояния в таких областях, отличаются от расстояния между атомами в совершенных кристаллических материалах. В свою очередь, изменение межатомных расстояний приводит к значительным отличиям свойств НК и СМК материалов от их крупнокристаллических (КК) аналогов.
НК и СМК материалы обладают повышенными механическими свойствами такими как твердость, прочность, модуль упругости [4], также в них обнаружено уменьшение температуры сверхпластичности [5], изменение теплоемкости [6-8], температуры Дебая [9]. Имеются сведения об изменении магнитных свойств ферромагнетиков в НК состоянии, в частности обнаружено уменьшение их намагниченности насыщения по сравнению с КК состоянием [10-13]. В работе [14] установлено также снижение температуры фазового перехода II рода (точки Кюри) ферромагнетик-парамагнетик в чистом Ni. Однако в имеющихся немногочисленных работах по магнитным свойствам ферромагнетиков пока не пришли к единому мнению о природе наблюдаемых изменений магнитных свойств. Здесь следует отметить, что при интерпретации результатов исследования свойств НК и СМК материалов нельзя использовать подходы, применяемые в изучении аморфных материалов. Дело в том, что в случае аморфных материалов мы имеем структуру, состоящую из однородного по всему объему образца позиционного беспорядка атомов. Материалы же с НК и СМК структурой, в отличие от аморфных, по сути являются двухфазными - мелкие частицы с совершенной кристаллической решеткой размещены в матрицу с решеткой, искаженной благодаря наличию в ней высокой плотности дефектов. Такое обстоятельство делает материалы с СМК и НК структурой не похожими не только на обычные крупнокристаллические, но и на аморфные. СМК и НК материалы, из-за особенностей своей структуры, по-видимому, занимают промежуточное положение между крупнокристаллическим и аморфным состояниями вещества. Отсюда вытекает, что НК и СМК материалы должны обладать свойствами не присущими ни крупнозернистому, ни аморфному состояниям вещества и поэтому изучение их свойств является одной из актуальных задач физики твердого тела на сегодняшний день [15].
В последнее время повышенный интерес вызывают сплавы системы Ni2MnGa демонстрирующие поразительное многообразие фазовых превращений (магнитное упорядочение, термоупругие мартенситные превращения, межмартенситные переходы, смягчение фононной моды, переходы в несоразмерные длиннопериодические структуры, предпереходные явления и т.д.) инициируемых как изменением температуры, так и действиями внешних нагрузок и магнитных полей [16, 33, 43]. Благодаря такому уникальному сочетанию различных фазовых переходов эти сплавы являются неоценимыми модельными объектами для различного рода исследований.
Можно выделить два обстоятельства, с которыми связан повышенный интерес к термоупругим мартенситным превращениям с физической точки зрения. Во-первых, мартенситные структурные превращения (которые как известно протекают бездиффузионно) являются еще одним видом фазовых превращений в твердых телах. Во-вторых, с термоупругими мартенситными превращениями связан новый дополнительный к дислокационному, необычный механизм пластической деформации кристаллов. Также термоупругие мартенситные превращения в металлических сплавах привлекли в последние десятилетия большое внимание в связи с открывшейся перспективой их практического использования во многих областях науки, техники, медицины и промышленности. Указанная перспектива основана на характерном свойстве сплавов, испытывающих термоупругий мартенситный переход, обратимо пластически деформироваться и восстанавливать исходную (до деформации) форму. Это явление, получившее название эффекта памяти формы (ЭПФ), уже сейчас нашло практическое применение в космической технике, ортоме-дицине, при создании ряда технических устройств [115].
Одними из наиболее перспективных материалов, обладающих ЭПФ сегодня являются сплавы системы Ni2MnGa, благодаря тому что они, в отличие от уже широко распространенных сплавов на основе никелида титана, обладают и ферромагнитными свойствами. Это позволяет управлять, как и структурным термоупругим мартенситным превращением, так и ЭПФ при помощи внешнего магнитного поля. Однако сплавы Ni-Mn-Ga являются достаточно хрупкими, что несколько ограничивает возможные области их применения. Поэтому были предприняты попытки улучшения их механических свойств различными методами - получение быстрозакаленных лент, легирование различными элементами (в частности при введении атомов Fe наблюдалось улучшение механических свойств [29, 131, 132]). Для расширения сферы возможного применения изучались и тонкие пленки сплавов Ni-Mn-Ga [9399]. Тем не менее, до сих пор не было предпринято попыток обработки данных материалов методами интенсивной пластической деформации (ИПД), которая, как известно, улучшает механические свойства и позволяет получать чистые и беспористые материалы [116-118]. Но прежде всего, не исследованы особенности фазовых переходов в них в зависимости от микроструктуры, в частности в НК и СМК состояниях, получаемых методами ИПД, а это дало бы ценные экспериментальные данные для построения и развития различных теоретических моделей, например, теории размытых фазовых переходов, теории магнетизма в существенно неравновесных и НК состояниях.
Цель работы. Целью работы являлось выявление особенностей мартен-ситных термоупругих и магнитных фазовых переходов в сплавах Ni-Mn-Fe-Ga в различных структурных состояниях - в НК и СМК, а также в исходном КК. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Получение беспористой НК структуры исследуемых сплавов методом ИПД. Плавное изменение структуры НК материалов при помощи изотермических отжигов в высоком вакууме при различных температурах.
2. Изучение особенностей магнитных свойств и ферромагнитного фазового перехода в различных структурных состояниях сплавов Ni-Mn-Fe-Ga.
3. Измерение температурных зависимостей электрического сопротивления и термического расширения сплавов Ni-Mn-Fe-Ga с различной структурой.
4. Изучение микроструктуры сплавов Ni-Mn-Fe-Ga в различных состояниях.
5. Установление закономерностей влияния структуры на фазовые переходы в сплавах Ni-Mn-Fe-Ga.
Научная новизна и практическая значимость.
Впервые систематически исследованы структурные и магнитные фазовые переходы в сплавах Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga и Ni2.i6Mn0.8iFe0.03Ga в различных микроструктурных состояниях. Для этого изучались электрические, магнитные свойства выбранных сплавов, тепловое расширение, использовались методы рентгеноструктурного анализа, оптической металлографии и просвечивающей электронной микроскопии. Установлено, что при ИПД вышеуказанных сплавов формируется НК структура со средним размером зерна порядка 10 нм. Впервые установлен интересный факт, что в НК состояниях исследуемые сплавы не проявляют ферромагнитных свойств, вплоть до температуры жидкого азота. Мартенситный структурный фазовый переход здесь также отсутствует. Только после отжигов при температурах около 620 К в исследуемых сплавах появляется отличная от нуля намагниченность, которая увеличивается со временем отжига. Однако структурный переход восстанавливается лишь после отжига при температуре около 670 К. Установлена зависимость структурного фазового перехода от размера кристаллитов. Так наблюдается снижение температуры термоупругого мартенситного превращения в сплавах Ni-Mn-Fe-Ga с уменьшением размера кристаллитов. В КК сплаве Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga, помимо мартенситно-аустенитного фазового перехода, впервые обнаружено также термоупругое межмартенситное превращение. Изучение термического расширения СМК сплава Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga (средний размер зерен 200 нм) показало реальность его практического использования, так как величина деформации при мартенситном переходе в данном состоянии сравнима с таковой в КК состоянии, где размер зерен порядка 0.5 мм. Установлено, что в сплаве Ni2.i6Mn0.8iFe0.03Ga с СМК структурой при мартенситном превращении величина удельного сопротивления изменяется обратимо (что не имеет места в КК состоянии сплава), что говорит о улучшении его термомеханических свойств. Это в свою очередь также показывает, что сплавы системы Ni-Mn-Ga с СМК структурой способны занять свою нишу в практических применениях, и могут составить конкуренцию своим КК аналогам. Таким образом, данная работа, хотя и была акцентирована на фундаментальную сторону изучения фазовых переходов, одновременно показала практическую значимость полученных результатов.
Основные положения, выносимые на защиту
1. В НК состоянии объемных сплавов Ni-Mn-Fe-Ga (средний размер кристаллитов 10 нм) не наблюдается ферромагнитного упорядочения вплоть до 77 К.
2. Структурные термоупругие мартенситные фазовые переходы в НК сплавах Ni-Mn-Fe-Ga не протекают.
3. Отжиг сплавов Ni-Mn-Fe-Ga при температурах около 623 К приводит к возникновению некоторой величины намагниченности, что свидетельствует о начале восстановления ферромагнитного порядка. Отжиги при более низких температурах не приводят к заметному увеличению намагниченности.
4. Структурный мартенситный фазовый переход в сплавах Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga и Ni2.i6Mn0.8iFe0.03Ga восстанавливается лишь после отжига при 673 К.
5. Снижение температуры структурного термоупругого мартен-ситного фазового превращения с уменьшением среднего размера кристаллитов сплавов Ni-Mn-Fe-Ga. Размытие температурного диапазона протекания структурного фазового перехода.
6. Обратимое изменение электрического сопротивления при мар-тенситном фазовом переходе в СМК сплаве Ni2.i6Mno.8iFeo.03Ga.
7. Термоупругий межмартенситный фазовый переход в КК сплаве Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga.
Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов и списка литературы из 133 наименований. Диссертационная работа изложена на 136 страницах, включая 42 рисунка и 1 таблицу.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Структура и механические свойства нанокристаллических сплавов TiNi2013 год, кандидат технических наук Лукьянов, Александр Владимирович
Магнитные и структурные фазовые переходы в сплавах Гейслера Ni2+z Mn1-z Ga2002 год, кандидат физико-математических наук Ховайло, Владимир Васильевич
Закономерности формирования микроструктуры, фазовых превращений и свойств быстрозакаленных из расплава сплавах на основе никелида титана с эффектами памяти формы2003 год, кандидат физико-математических наук Кунцевич, Татьяна Эдуардовна
Закономерности фазовых переходов в сплавах TiNi-TiMe и CuPd с B2 сверхструктурой2002 год, доктор физико-математических наук Клопотов, Анатолий Анатольевич
Термодинамический анализ неравновесного состояния неизоморфных фаз металлических сплавов2002 год, доктор технических наук Ростовцев, Роман Николаевич
Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Имашев, Рамиль Наилевич
выводы
В данной работе впервые систематически исследованы фазовые переходы I и II рода (термоупругое мартенситное превращение, межмартенситное превращение и ферромагнитный переход) в сплавах Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga и Ni2.i6Mno.8iFeo.03Ga в зависимости от их микроструктурного состояния, в широком диапазоне размеров зерен от 10 нм в НК состоянии до 0.5 мм в крупнокристаллическом. Подобраны оптимальные режимы ИПД данных сплавов на наковальнях типа Бриджмена (сжимающее квазигидростатическое давление 7 ГПа, угол поворота подвижной части наковальни 10 я) для формирования НК структуры со средним размером кристаллитов 10 нм. Показано, что НК и СМК структура сильно влияет как на структурные фазовые переходы, так и на магнитные свойства сплавов Ni-Mn-Fe-Ga. Из полученных в работе данных можно сделать следующие основные выводы:
1. Формирование НК структуры в сплавах системы Ni-Mn-Fe-Ga приводит к разрушению в них ферромагнитного упорядочения вплоть до температуры 77 К, что связано с полным разупорядочением их атомной структуры.
2. В НК состоянии в исследуемых сплавах не протекают мартенситные фазовые переходы во всем исследованном интервале температур.
3. Отжиг сплавов Ni-Mn-Fe-Ga при температуре 623 К приводит к возникновению некоторой величины намагниченности, что свидетельствует о начале процессов упорядочения. Отжиг при температурах ниже 623 К не приводят к заметному увеличению намагниченности исследуемых сплавов.
4. После отжига при температуре 623 К в сплавах Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga и Ni2.i6Mno.8iFeo.03Ga по-прежнему не наблюдается мартенситный фазовый переход. Так в сплаве Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga он не восстанавливался даже после 8 часов отжига. При увеличении температуры отжига до 673 К впервые наблюдалось восстановление термоупругого мартенситного фазового перехода в сплаве Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga, который, однако, был слабо выражен и сильно размыт по температуре.
5. Установлено влияние размера кристаллитов на температуры структурных фазовых переходов в сплавах Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga и Ni2.i6Mn0.8iFe0.03Ga. Температура мартенситного перехода тем ниже, чем меньше средний размер кристаллитов, что объясняется влиянием границ зерен, являющихся препятствиями для движения дислокаций превращения. Установлена зависимость ширины температурного интервала перехода (размытости) от концентрации дефектов и неравномерности (дисперсии) размеров кристаллитов.
6. В крупнокристаллическом состоянии сплава Ni2.14Mn0.8iFeo.o5Ga обнаружен межмартенситный структурный фазовый переход. Так, в процессе нагрева в исследуемом сплаве происходит следующая цепочка превращений: при 270 К тетрагональная мартенситная фаза типа 7М переходит в мартенсит-ную фазу 5М, и далее при 294 К мартенсит типа 5М переходит в ОЦК аусте-нит. В процессе охлаждения переход аустенит-мартенсит происходит с очень малым гистерезисом порядка 1 К. Межмартенситный же переход значительно запаздывает и протекает в более широком интервале температур. Ни в НК, ни в СМК состояниях межмартенситного фазового перехода не происходит. Отсутствует он даже в состоянии после отжига НК образца при 1073 К, когда средний размер зерна уже достигает 3 мкм. Это должно быть связано как с несовершенством структуры, так и с недостаточным размером кристаллитов для протекания данного фазового перехода.
7. В СМК сплаве Ni2.i6Mn0.8iFe0.03Gs при мартенситно-аустенитном переходе удельное электрическое сопротивление изменяется полностью обратимо, что не имеет места в его крупнокристаллическом состоянии. Это связано, как с более высокими механическими свойствами этого СМК сплава, т.е. его прочностью, так и, возможно с менее выраженным структурным фазовым переходом в нем (сопровождающимся меньшей деформацией).
8. В СМК сплаве Ni2.14Mn0.8iFe0.05Ga, полученном отжигом НК образца при 773 обнаружена величина относительного термического расширения при мартенситно-аустенитном переходе величиной порядка 0.1%, что сравнимо с тепловым расширением крупнокристаллического образца при данном фазовом переходе.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Имашев, Рамиль Наилевич, 2005 год
1. Гусев A.M. Эффекты нанокристаллического состояния в компактных металлах и соединениях//У ФН. 1998.-Т. 68, № 1.-С. 55-83.
2. Gleiter И. Nanocrystalline materials // Prog. Mater. Sci. 1989. - V. 33. - P. 223-315.
3. Gleiter H. Nanostructured materials: state of the art and perspectives // Nanos-ruc. Mater. -1995. V. 6. - P. 3-14.
4. Valiev R.Z. Approach to nanostructured solids through the studies of submicron grained polycrystals // Nanostruct. Mater. 1995. - V. 6. - P. 73-82.
5. Валиев P.3., Кайбышев O.A., Кузнецов P.M., Мусолимое Р.Ш., Ценев Н.К Низкотемпературная сверхпластичность металлических материалов // Докл. АН СССР. 1988. - Т. 301, № 4. - С. 864-866.
6. Goll G., Lohneysen Н. Specific heat of nanocrystalline and colloidal noble metals at low temperatures // Nanostruct. Mater. 1995. - V. 6. - P. 559-562.
7. Trampenau J., Bauszus K., Petty W., Herr U. Vibrational behaviour of nanocrystalline Ni//Nanostruct. Mater. 1995.-V. 6.-P. 551-554.
8. Valiev R.Z., Mulyukov R.R., Ovchinnikov V.V., Shabashov V.A. Mossbauer Analysis of Submicrometer Grained Iron // Scripta Met. et Mater. 1991. - V. 25, № 12.-P.841-844.
9. Suryanarayana C. Nanocrystalline materials // Internat. Mater. Reviews. -1995.-V. 40, № 2. P.41-64.
10. Королев А.В., Дерягин A.M., Завалишин B.A., Кузнецов P.M. Особенностимагнитного состояния сильнодеформированного поликристаллического супермелкозернистого никеля // ФММ. 1989. - Т. 68, Вып. 4. - С. 672-678.
11. Birringer R., Gleiter Н. Nanocrystalline Materials. In: Encyclopedia of Materials // Sci. and Eng. Suppl. 1. ed. R.W. Chan. Pergamon Press. 1988. - P. 339349.
12. Schaefer H.-E., Kisker H., Kronmuller H., Wurschum F. Magnetic properties of nanocrystalline nickel // Nanostruct. Mater. 1992. - V. 1, № 6. - P.523-529.
13. Froes F.H., Suryanarayana C. Nanocrystalline Metals for Structural Applications. // J. of Met. 1989. - № 6. - P. 12-17.
14. Valiev R.Z., Korznikova G.F., Mulyukov Kh. Ya., Mishra R.S., Mukherjee A.K. Saturation magnetization and Curie temperature of nanocrystalline nickel // Phil. Mag. В . 1997. - V. 75, № 6. - P. 803-811.
15. My люков Х.Я. Магнитные свойства магнитоупорядоченных металлов и сплавов с субмикрокристаллической структурой // Дисс. д-ра техн. наук. ИПСМ РАН. 1998. - С. 274.
16. Webster P. J., Ziebeck K.R.A., Town S.L., Peak M.S. Magnetic order and phase transition in Ni2MnGa // Philos. Mag. B. 1984. - V. 49, № 3. - P. 295-310.
17. Кокорин B.B., Черненко В.А. Мартенситное превращение в ферромагнитном сплаве Гейслера // ФММ. 1989. - Т. 68, № 6. - С. 1157-1161.
18. Martynov V. V., Kokorin V. V. Shape memory and multistage superelastisity in Heusler-type Ni-Mn-Ga single crystals // Trans. Mater. Res. Soc. Jpn. 1994. - V. 18B.-P. 839-844.
19. Chernenko V.A., Cesari E., Kokorin V. V., Vitenko I.N. The development of new ferromagnetic shape memory alloys in Ni-Mn-Ga system // Scripta Metal. Mater. 1995. - V. 33, № 8. P. 1239-1244.
20. Wang W.H., Ни F.X., Chen J.L., Li Y.X., Wang Z, Gao Z.Y., Zheng Y.F., Zhao L.C., Wu G.H., Zan W.S. Magnetic properties and structural phase transformations of NiMnGa alloys // IEEE Trans. Magn. 2001. - V. 37, № 4. - P. 2715-2717.
21. Tsuchiya К., Ohashi A., Ohtoyo D., Nakayama Н., Umemoto М., McCormick P.G. Phase transformations and magnetostriction in Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloys // Mater. Trans., JIM. 2000. - V. 41, № 5. - P. 938 - 942
22. Jiang J., Muhammad Yo., Deng L., Wu W., Xu H. Composition dependence on the martensitic structures of the Mn-rich NiMnGa alloys // Acta mater. 2004. - V. 52.-P. 2779-2785.
23. Endo K., Ooiwa K., Shinogi A. Structural phase transitions and magnetism in
24. Ni2Mn,.xVxGa and (Co,.yNiy)2NbSn II J. Magn. Magn. Mater. 1992. - V. 104-107, P. 2013-2014.
25. Chernenko V.A. Compositional instability of 0-phase in Ni-Mn-Ga alloys // Scripta Mater. 1999. - V. 40, № 5. p. 523-527.
26. Кокорин B.B., Осипенко И.А., Ширина T.B. Фазовые переходы в сплавах Ni2MnGaxIn,.x // ФММ. 1989. Т.67, № 3. с. 601-603.
27. Nakamura Н., Tsuchiya К., Umemoto М. Martensitic Transformation Behavior in Ni5()Mn25.xGa25Cox Alloy // Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 2001. - V. 26, № 1. - P. 287-289.
28. Liu Z.H., ZhangM, Wang W.Q., Wang W.H., Chen J.L., Wu G.H., Meng F.B., Liu H.Y., Liu B.D., Qu J.P., Li Y.X. Magnetic properties and martensitic transformation in quaternary Heusler alloy of NiMnFeGa // J. Appl. Phys. 2002. - V. 92. -P. 5006-5010.
29. Matsumoto M., Ebisuya M., Kanomata Т., Note R., Yoshida H., Kaneko Т. II Magnetic properties of Heusler type Ni2+xMni.xGa // J. Magn. Magn. Mater. -2002. -V. 239.-P. 521-523.
30. Jin X., Marioni M., Bono D., Allen S.M., O'Handley R.C., Hsu T.Y. Empirical mapping of Ni-Mn-Ga properties with composition and valence electron concentration // J. Appl. Phys. 2002. - V. 91, № 10. - P. 8222-8224.
31. Васильев A.H., Еучелъников В.Д., Такаги Т., Ховайло В.В., Эстрин Э.И. Ферромагнетики с памятью формы // УФН. 2003. - Т. 173, № 6. - С. 577608.
32. Zuo F., Su X., Zhang P., Alexandrakis G.C., Yang F., Wu K.H. Magnetic and transport properties of the Ni2.xMni+xGa alloys // J. Phys.: Condens. Matter. -1999. -V. 11.-P. 2821-2830.
33. Perov N., Vasil'ev A., Matsumoto M., Takagi Т., Tani J. Magnetic properties of Ni2+xMni.xGa (shape memory alloys) // J. Magn. Soc. Jpn. 1999. - V. 23. - P. 626-627.
34. Vasil'ev A., Bozhko A., Khovailo V., Dikshtein I., Shavrov V., Seletskii S., Buchel'nikov V. Structural and magnetic phase transitions in shape memory alloys Ni2+JMn,.tGa // J. Magn. Magn. Mater. 1999. - V. 196-197. - P. 837-839.
35. Jiang C., Feng G., Xu H. Co-occurrence of magnetic and structural transitions in the Heusler alloy Ni53Mn25Ga22 // Appl. Phys. Lett. 2002. - V. 80, № 9. - P. 1619-1621.
36. Khovailo V.V., Takagi Т., Tani J., Levitin R.Z., Cherechukin A.A., Matsumoto M., Note R. Magnetic properties of Ni2.1sMno.82Ga Heusler alloys with a coupled magnetostructural transition // Phys. Rev. B. 2002. - V. 65. - P. 092410 1-4.
37. Pareti L., Solzi M., Albertini F., Paoluzi A. II Giant entropy change at the cooccurrence of structural and magnetic transitions in the Ni2.19Mno.8iGa Heusler alloy // Eur. Phys. J. B. 2003. - V. 32. - P. 303-307.
38. Yamaguchi K., Ishida S. and Asano S. Valence electron concentration and phase transformations of shape memory alloys Ni-Mn-Ga-X // Mater. Trans. -2003. V. 44, № 1. - P. 204-210.
39. Fritsch G., Kokorin V. V., Kemp/A. Soft modes in Ni2MnGa single crystal // J. Phys.: Condens. Matter. 1994. - V. 6. - P. L107-L110.
40. Zheludev A., Shapiro S.M., Wochner P., Schwartz A., Wall M., and Tanner L.E. Phonon anomaly, central peak, and microstructures in Ni2MnGa // Phys. Rev. В . -1995.-V.51.-P. 11310-11315.
41. Великохатный О.И., Наумов И.И. Электронная структура и неустойчивость соединения Ni2MnGa // ФТТ. 1999. - Т. 41, вып. 4. - С. 684-690.
42. Planes A., Obrado Е., Gonzalez-Comas A., Manosa L. Premartensitic transition driven by magnetoelastic interaction in bcc ferromagnetic Ni2MnGa // Phys. Rev. Lett.- 1997.-V. 79.-P. 3926-3929.
43. Castan Т., Vives E., Lindgard P.-A. Modeling premartensitic effects in Ni2MnGa: A mean-field and Monte Carlo simulation study // Phys. Rev. B. 1999. -V. 60.-P. 7071-7084.
44. Zheludev A., Shapiro S.M., Wochner P., Tanner L.E. Precursor effects and premartensitic transformation in Ni2MnGa // Phys. Rev. В 1996. - V. 54. - P. 15045-15050.
45. Zheludev A., Shapiro S.M. Uniaxial stress dependence of the <!^0.-TA2 anomalous phonon branch in Ni2MnGa // Solid State Comm. 1996. - V. 98. - P. 35-39.
46. Manosa L., Planes A., Zarestky J., Lograsso Т., Schladel D.L., Stassis C. Phonon softening in Ni-Mn-Ga alloys // Phys. Rev. B. 2001. - V. 64. - P. 1-6.
47. Khovailo V.V., Takagi Т., Bozhko A.D., Matsumoto M., Tani J., Shavrov V.G. Premartensitic transition in Ni2+xMni„xGa Heusler alloys // J. Phys.: Condens. Matter. 2001. - V. 13.-P. 9655-9662.
48. Segiti C., Cesari E., Pons J., Chernenko V.A., Kokorin V.V. A premartensitic anomaly in Ni2MnGa alloys studied by dynamic mechanical analysis // J. Phys. IV France. 1996. - V. 6. - P. C8 381-384.
49. Cesari E., Chernenko V.A., Kokorin V.V., Pons J., Segui C. Internal friction associated with the structural phase transformations in Ni-Mn-Ga alloys // Acta Mater. 1997. - V. 45, № 3. - P. 999-1004.
50. Chernenko V.A., Pons J., Segui C., Cesari E. Premartensitic phenomena and other phase transformations in Ni-Mn-Ga alloys studied by dynamical mechanical analysis and electron diffraction // Acta mater. 2002. - V. 50. - P. 53-60.
51. Worgull J., Petti E., Trivisonno J. Behavior of the elastic properties near an intermediate phase transition in Ni2MnGa // Phys. Rev. B. 1996. - V. 54. - P. 15695-15699.
52. Manosa L., Gonzalez-Comas A., Obrado E., Planes A., Chernenko V.A., Kokorin V. V., Cesari E. Anomalies related to the TA2-phonon-mode condensation in the Heusler Ni2MnGa alloy // Phys. Rev. В. 1997. V. 55. - P. 11068-11071.
53. Stenger Т.Е., Trivisonno J. Ultrasonic study of the two-step martensitic phase transformation in Ni2MnGa // Phys. Rev. B. 1998. - V. 57, № 5. - P. 2735-2739.
54. Gonzales-Comas A., Obrado E., Manosa L., Planes A., Labarta A. Magnetoelasticity in the Heusler Ni2MnGa alloy // J. Magn. Magn. Mater. 1999. -V. 196-197.-P. 637-638.
55. Kokorin V.V., Chernenko V.A., Cesari E., Pons J., Segui C. Pre-martensitic state in Ni-Mn-Ga alloys // J. Phys.: Condens. Matter. 1996. - V. 8. - P. 6457-6463.
56. Kokorin V.V., Chernenko V.A., Pons J., Segui C., Cesari E. Acoustic phonon mode condensation in Ni2MnGa compound // Solid State Comm. 1997. - V. 101, № l.-P. 7-9.
57. Chernenko V.A., Amengual A., Cesari E., Kokorin V.V., Zasimchuk I.K. Thermal and magnetic properties of stress-induced martensites in Ni-Mn-Ga alloys // J. Phys. IV France 5. 1995. - V. 5. - P. C2 95-98.
58. Chernenko V.A., Segui C., Cesari E., Pons J., Kokorin V.V. Some aspects of structural behaviour of Ni-Mn-Ga alloys // J. Phys. IV France. 1997. - V. 7. - P. C5 137-141.
59. Chernenko V.A., Kokorin V.V., Babii O.M., Zasimchuk I.K. Phase diagrams in the Ni-Mn-Ga system under compression // Intermetallics. 1998. - V. 6. - P. 2934.
60. Chernenko V.A., Segui C., Cesari E., Pons J., Kokorin V.V. Sequence of martensitic transformations in Ni-Mn-Ga alloys // Phys. Rev. B. 1998. - V. 57, № 5. - P. 2659-2662.
61. Chernenko V., L'vov V., Cesari E., Pons J., Portier R., Zagorodnyuk S. New Aspects of Structural and Magnetic Behaviour of Martensites in Ni-Mn-Ga Alloys // Mater. Trans. 2002. - V. 43. - P. 856-860.
62. Pons J., Chernenko V.A., Santamarta R., Cesari E. Crystal structure of martensitic phases in Ni-Mn-Ga shape memory alloys // Acta mater. 2000. - V. 48. - P. 3027-3038.
63. Sozinov A., Likhachev A.A., Lanska N., LJllakko K. Giant magnetic-field-induced strain in NiMnGa seven-layered martensitic phase // Appl. Phys. Lett. -2002.-V. 80, № 10.-P. 1746-1748.
64. Straka L., Heczko O., Lanska N. Magnetic properties of various martensitic phases in Ni-Mn-Ga alloy // IEEE Trans. Magn. 2002. - V. 38, № 5. - P. 28352837.
65. Wang W.H., Wn G.H., Chen J.L., Gao S.X., Zhan W.S., Wen G.H., Zhang X.X. Intermartensitic transformation and magnetic-field-induced strain in Ni52Mn24.5Ga23.5 single crystals // Appl. Phys. Lett. 2001. - V. 79, № 8. - P. 1148-1150.
66. Heczko О., Lanska N., Soderberg O., Ullakko K. Temperature variation of structure and magnetic properties of Ni-Mn-Ga magnetic shape memory alloys // J. Magn. Magn. Mater. 2002. - V. 242-245. - P. 1446-1449.
67. Khovailo V.V., Oikawa K, Wedel C., Takagi Т., Abe Т., Sugiyama К. Influence of intermartensitic transitions on transport properties of Ni2.i6Mno.84Ga alloy // J. Phys.: Condens. Matter.-2004.-V. 16.-P. 1951-1961.
68. Dai L., Cullen J., Wuttig M. Intermartensitic transformation in a NiMnGa alloy // J. Appl. Phys. 2004. - V. 95, № 11. - P. 6957-6959.
69. Brown P.J., Crangle J., Kanomata Т., Matsumoto M., Neumann K.-U., Oulad-diaf В., Ziebeck K.R.A. The crystal structure and phase transitions of the magnetic shape memory compound Ni2MnGa // J. Phys.: Condens. Matter. 2002. - V. 14. -P. 10159-10171.
70. Inoue K, Enami K, Yamaguchi Y., Ohoyama K, Morii Y., Matsuoka Y., Inoue K. Magnetic-field-induced martensitic transformation in Ni2MnGa-based alloys // J. Phys. Soc. Jpn. 2000. - V. 69, № 11. - P. 3485-3488.
71. Wu G.H., Yu C.H., Meng L.Q., Chen J.L., Yang F.M., Qi S.R., Zhan W.S., Wang Z., Zheng Y.F., Zhao L.C. Giant magnetic-field-induced strains in Heusleralloy NiMnGa with modified composition // Appl. Phys. Lett. 1999. - V. 756 № 19.-P. 2990-2992.
72. Chopra H.D., Ji Ch., Kokorin V. V. Magnetic-field-induced twin boundary motion in magnetic shape-memory alloys // Phys. Rev. B. 2000. - V. 61, № 22. - P. R14913 - R14915
73. Heczko O., Sozinov A., Ullakko K. Giant Field-Induced Reversible Strain in Magnetic Shape Memory NiMnGa Alloy // IEEE Trans. Magn. 2000. - V. 36, № 5.-P. 3266-3268.
74. Murray S.J., Marioni M., Allen S.M., O'Handley R.C., Lograsso T.A. 6% magnetic-field-induced strain by twin-boundary motion in ferromagnetic Ni-Mn-Ga // Appl. Phys. Lett. 2000. - V. 77, № 6. - P. 886 - 888
75. Pasquale M., Sasso C.P., Besseghini S., Chernenko V. Field and temperature induced giant strain in single crystal Ni-Mn-Ga // IEEE Trans. Magn. 2001. - V. 37,№4.-P. 2669-2671.
76. Sozinov A., Ezer Y., Kimmel G., Yakovenko P., Giller D., Wolfus Y., Yeshurun Y., Ullakko K., Lindroos V.K. Large magnetic-field-induced strains in Ni-Mn-Ga alloys in rotating magnetic field // J. Phys. IV France. 2001. - V. 11. — P. 311316.
77. Glavatska N., Mogylny G., Glavatskiy I., Gavriljuk V. Temperature stability of martensite and magnetic field induced strain in Ni-Mn-Ga // Scripta Mater. 2002. -V. 46.-P. 605-610.
78. Henry C.P., Bono D., Feuchtwanger J., Allen S.M., O'Handley R.C. AC field-induced actuation of single crystal Ni-Mn-Ga // J. Appl. Phys. 2002. - V. 91, № 10.-P. 7810-7811.
79. Бучельников В.Д., Васильев A.H., Дикштейн И.Е., Шавров В.Г. Структурный фазовый переход в ферромагнетиках // ФММ. 1998. - Т. 85, №.1. - С. 5-11.
80. Бучельников В.Д., Васильев А.Н., Дикштейн И.Е., Заяк А. Т., Романов B.C., Шавров В.Г. Структурный и магнитный фазовые переходы в ферромагнетиках с эффектом памяти формы // ФММ. 1998. - Т. 85, №.3. - С. 54-63.
81. Buchelnikov V.D., Romanov V.S., Zayak А.Т. Structural phase transitions in cubic ferromagnets // J. Magn. Magn. Mater. 1999. - V. 191. - P. 203-206.
82. Buchel'nikov V., Zayak A., Vasil'ev A., Takagi T. Phenomenological theory of structural and magnetic phase transitions in shape memory Ni-Mn-Ga alloys // Int. J. Appl. Electromag. Mech. 2000. - V. 12. - P. 19-23.
83. Бучельников ВД., Васильев A.H., Заяк A.T., Энтель П. Влияние магнито-упругого взаимодействия на структурные фазовые переходы в кубических ферромагнетиках // ЖЭТФ. 2001. - Т. 119, № 6. - С. 1176-1181.
84. Бучельников В Д., Заяк А.Т., Васильев А.Н., Далидович Д.Л., Шавров В.Г., Такаги Т., Ховайло В.В. Фазовые переходы в ферромагнитных сплавах Ni2+TMni.TGa с учетом модуляционного параметра порядка // ЖЭТФ. 2001. Т. 119, №6.-С. 1166-1175.
85. Buchelnikov V.D., Zayak A.T., Entel P. Magnetoelastic influence on structural phase transitions in cubic ferromagnets // J. Magn. Magn. Mater. 2002. - V. 242-245.-P. 1457-1459.
86. Buchelnikov V. D., Bosko S. I. The kinetics of phase transformations in ferromagnetic shape memory alloys Ni-Mn-Ga // J. Magn. Magn. Mater. 2003. - V. 258-259.-P. 497-499.
87. Ulakko K. Magnetically controlled shape memory alloys: a new class of actuator materials // Journ. Mat. Engineering and Perfomance. — 1996. V.45, № 3. - P. 405-409.
88. Suzuki M., Ohtsuka M., Suzuki Т., Matsumoto M., Miki H. Fabrication and characterization of sputtered Ni2MnGa thin films // Mater. Trans. JIM. 1999. -V. 40, № 10.-P. 1174-1177.
89. Tello P.G., Castano F.J., O'Handley R.C., Allen S.M., Esteve M, Castano F., Labarta A., Batlle X. Ni-Mn-Ga thin films produced by pulsed laser deposition // J. Appl. Phys. 2002. - V. 91. - P. 8234-8236.
90. Wu S.-K. Tseng K.-H. Composition Control of R.F.-Sputtered Ni2MnGa Thin Films Using Optical Emission Spectroscopy // Mater. Trans. 2002. - V. 43, № 5. -P. 871-875.
91. Katano Y., Ohtsuka M., Matsumoto M., Koike K., Itagaki K. Effect of cobalt addition on shape memory properties of ferromagnetic Ni-Mn-Ga sputtered films // Mater. Trans. JIM. 2004. - V. 45, № 2. - P. 350-352.
92. Isokawa S., Suzuki M., Ohtsuka M., Matsumoto M., Itagaki K. Shape memory effect of sputtered Ni-rich Ni2MnGa alloy films aged in constraint condition // Mater. Trans. JIM. 2001. - V. 42, № 9. p. 1886-1889.
93. Ohtsuka M., Matsumoto M, Itagaki K. Two-way shape memory effect of sputtered Ni-rich Ni2MnGa films // Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 2001. - V. 26 1. - P. 201-204.
94. Suzuki M., Ohtsuka M., Matsumoto M., Murakami Y., Shindo D., Itagaki K. Effect of Aging Time on Shape Memory Properties of Sputtered Ni-rich Ni2MnGa Alloy Films // Mater. Trans. 2002. - V. 43, № 5. - P. 861-866.
95. Ohtsuka M., Itagaki K. Effect of heat treatment on properties of Ni-Mn-Ga films prepared by a sputtering method // Int. J. Appl. Electromag. Mech. 2000. -V. 12.-P. 49-59.
96. Ohi K., Isokawa S., Ohtsuka M., Matsumoto M., Itagaki K. Phase Transformation of Sputtered Ni-rich Ni2MnGa Films // Trans. Mat. Res. Soc. Jpn. 2001. - V. 26.-P. 291-294.
97. KudryavtsevY.V., Dubowik J., Lee Y.P. Effect of structural disordering on magnetic properties of stoichiometric Ni2MnGa alloy films // Phys. Stat. Sol. (a). -2003.-V. 196, № l.-P. 49-52.
98. Kim K.W., Kudryavtsev Y.V., Rhee J.Y., Lee Y.P. Physical properties of the ordered and disordered Ni2MnGa Heusler alloy // J. Magn. Magn. Mater. 2004. -V. 272-276.-P. 1176-1177.
99. Kim K.W., Kudryavtsev Y.V., Rhee J. Y., Lee N. N., Lee Y. P. Influence of structural transition on the electronic structures and physical properties of Ni2MnGa alloy films // Journ. Kor. Phys. Soc. 2004. - V. 44, № 3. - P. 712-716.
100. Rhee J. Y., Kudryavtsev Y. V, Dubowik J., Lee Y. P. Electronic structure and magnetic properties of Ni2MnGa alloy films with different structural orders // J. Appl. Phys. 2003. - V. 93, № 9. - P. 5527-5530.
101. Lee S. J., Lee Y. P., Hyun Y. H., Kudryavtsev Y V Magnetic, magneto-optical, and transport properties of ferromagnetic shape-memory Ni2MnGa alloy // J. Appl. Phys. 2003. - V. 93, № 10. - P. 6975-6977.
102. Chernenko V.A., Kokorin V.V., Vitenko I.N. Properties of ribbon made from shape memory alloys Ni2MnGa by quenching from the liquid state // Smart Mater. Struct. 1994. - V. 3. - P. 80-82.
103. Albertini F., Besseghini S., Paoluzi A., Pared L., Pasquale M, Passaretti F., Sasso C.P., Stantero A., Villa E. Structural, magnetic and anisotropic properties of Ni2MnGa melt-spun ribbons // J. Magn. Magn. Mater. 2002. - V. 242-245. - P. 1421-1424.
104. Solomon V.C., Smith D.J., Tang Y, Berkowitz A.E. Micro structural characterization of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy powders // J. Appl. Phys. 2004. - V. 95, № 11. - P. 6954-6956.
105. Berkowitz A. E., Hansen M. F., Parker F. Т., Vecchio K. S., Spada F. E., Lavernia E. J., Rodriguez R. Amorphous soft magnetic particles produced by spark erosion // J. Magn. Magn. Mater. 2003. - V. 254-255. - P. 1-6.
106. Hosoda H., Sugimoto Т., Ohkubo K, Miura S., Mohri Т., Miyazaki S. Characterization of phase transformations, long range order and thermal properties of Ni2MnGa alloys // Int. J. Appl. Electromag. Mech. 2000. - V. 12. - P. 9-17.
107. Khovailo V V., Takagi Т., Vasil'ev A.N., Miki H., Matsumoto M., Kainuma R. On Order Disorder (L2j - B2') Phase Transition in I^+jMn^Ga Heusler Alloys // Phys. Stat. Sol. (a). - 2001. - V. 183, № 2. - P. R1-R3.
108. Kreissl M., Neumann K-U., Stephens Т., Ziebeck K.R.A. The influence of atomic order on the magnetic and structural properties of the ferromagnetic shape memory compound Ni2MnGa // J. Phys.: Condens. Matter. 2003. - V. 15. - P. 3831-3839.
109. Малыгин Г.А. Синергетика мартенситных структур в кристаллах с память формы // ФТТ. 2000. - Т. 42, Вып. 8. - С. 1469-1473.
110. Малыгин Г.А. Размытые мартенситные переходы и пластичность кристаллов с эффектом памяти формы // УФН. 2001. - Т. 171, № 2. - С. 187212.
111. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы // М.: Физ-матлит. 2000. - 224 с.
112. Валиев Р.З., Александров КВ. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией // М.: Логос. 2000. - 272 с.
113. Nazarov А.А., Mulyukov R.R. II Handbook of Nanoscience, Engineering and < Technology / Ed. W. Goddard, D. Brenner, S. Lyshevsk, G. Iafrate. CRC Press.2002.
114. Bridgman P.W. Flow Phenomena in Heavily Stressed Metals // Journ. Appl. Phys. 1937. - V. 8. - P. 328-336.
115. Кузнецов P.M., Быков B.M., Чернышов В.П. и др. Пластическая деформация твердых тел под давлением // Свердловск, Препринт 4/85, ИФМ УНЦ. -1985.- 32 с.
116. Арсламбеков В.А. Конструирование высокочувствительных весов для физико-химических исследований // М.: Наука. 1972.
117. Басин Ю.Г., Гриц Ю.А., Мсаченко В.М., Пахомовская Н.С. Автоматические микровесы на основе фото гальванометра Ф117 // Приборы и техника эксперимента. 1981. - № 2. - С. 248-250.
118. Кан Л., Шульц Г. Микровзвешивание в вакууме // М.: Металлургия. -1969.-С. 9.
119. Коновалов С.В., Сигнер В.В., Радовский М.З., Кленинин В.А. Автоматические весы для измерения магнитной восприимчивости при высокой температуре // Приборы и техника эксперимента. 1987. -N 3. - С. 162-165.
120. Мулюков Х.Я., Шарипов М.З., Абсалямов С.С. Автоматические вакуумные магнитные микровесы // Приборы и техника эксперимента. 1998. — № 3. - С. 149-150.
121. Абсалямов С.С., Загитов А.С., Каримов A.M. Автоматический вибрационный магнитометр // Вестник Башкирского университета. 1998. - № 2(1). - С. 31-33.
122. Нитцше К. Испытания металлов. Сборник статей // М.: Металлургия. -1967.-452 с.
123. Korznikova G., Korznikov A., Dimitrov A. Structure and property changes in intermetallic compounds during severe plastic deformation // Ann. Chim. Sci. Mat. -2002.-27(3).-P. 35-44.
124. Korznikov A.V., Tram G., Dimitrov O., Korznikova G.F., Idrisova S.R., Z. Pakiela. The mechanism of nanocrystalline structure formation in Ni3Al during severe plastic deformation // Acta mater. 2001. - V. 49. - P. 663-671.
125. Шарипов И.З., Мулюков P.P., My люков Х.Я. Влияние нанокристалличе-ской структуры на процессы упорядочения сплава №зМп // ФММ. 2003. -Т. 95, № 1.-С. 47-51.
126. FengX., Fang D.-M., Hwang К.-С. Mechanical and magnetostrictive properties of Fe-doped Ni52Mn24Ga24 single crystals // Chin. Phys. Lett. 2002. - V. 19, № 10.-P. 1547-1549.
127. Wu G.H., Wang W.H., Chen J.L., Ao L., Liu Z.H., Zhan W.S., Liang Т., Xu H.B. Magnetic properties and shape memory of Fe-doped Ni52Mn24Ga24 single crystals // Appl. Phys. Lett. 2002. - V. 80, № 4. - P. 634-636.
128. Горелик C.C., Скаков Ю.А., Расторгуев JI.H. Рентгенографический и электронно-оптический анализ. Учебное пособие для вузов // М.: МИСИС. -1994.-328 с.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.