RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика горения и взрыва // Архив

Физика горения и взрыва, 2021, том 57, выпуск 3, страницы 135–142 (Mi fgv771)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Неравновесность физического состояния меди при ударном сжатии

С. Д. Гилёв

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск

Аннотация: Обсуждается вопрос о том, является ли физическое состояние ударно-сжатой меди равновесным. Для этого экспериментальные данные о дефектном электросопротивлении используются для оценки концентрации точечных дефектов. Количественная информация о концентрации дефектов может быть получена, если известен тип возникающих дефектов. В предположении преимущественного образования вакансий получена зависимость концентрации дефектов в меди от давления ударной волны. Показано, что количество дефектов монотонно возрастает при увеличении давления ударной волны. Найденная концентрация вакансий ($\approx$ 0.8% при давлении 20 ГПа) превышает на десять порядков соответствующее равновесное значение. Таким образом, состояние меди при ударном сжатии является высокодефектным и сильно неравновесным.
Сравнение данных для ударно-сжатых меди и серебра показывает общие особенности состояния этих металлов. Сопоставление данных, полученных непосредственно после прохождения ударной волны по образцу (in situ), с известными результатами для сохраненных после эксперимента образцов демонстрирует, что в первом случае регистрируются заметно большие (до двух порядков величины) концентрации дефектов. Таким образом, техника сохраненных образцов не дает объективной информации о состояния вещества непосредственно за ударным фронтом. Кратко обсуждается проблема построения уравнения состояния в условиях неравновесности физического состояния.

Ключевые слова: дефекты кристаллической структуры, неравновесное состояние, электросопротивление металлов, ударное сжатие, медь.

УДК: 539.63

Поступила в редакцию: 09.01.2020
Исправленный вариант: 27.08.2020
Принята в печать: 27.11.2020

DOI: 10.15372/FGV20210314


 Англоязычная версия: Combustion, Explosion and Shock Waves, 2021, 57:3, 378–384

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024