Аналіз особливостей ауксетичних властивостей фуллерита С60

Автор(и)

  • Микола Дмитрович Раранський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012, Україна https://orcid.org/0000-0002-9750-4277
  • Віталій Назарович Балазюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012, Україна https://orcid.org/0000-0002-8782-7531
  • Михайло Миколайович Гунько Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012, Україна https://orcid.org/0000-0003-1730-4169
  • Андрій Ярославович Струк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012, Україна https://orcid.org/0000-0001-5102-4182

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51345

Ключові слова:

вказівна поверхня ауксетичності, ступінь ауксетичності, коефіцієнт Пуассона, параметр Грюнайзена

Анотація

Із експериментальних значень модулів пружності Cijkl [4] визначені коефіцієнти Пуассона μijkl монокристала фуллерита С60 в широкому інтервалі температур. Вперше побудовано температурну залежність вказівних поверхонь ауксетичності та виявлені основні умови і критерії виникнення аномальних деформацій – ауксетичності монокристалів С60. Встановлено зв'язок між ступенем ауксетичності Sa і множником анізотропії пружності А. Виявлено вплив трансляційних, обертових, міжмолекулярних і внутрішньомолекулярних коливань на ауксетичні властивості С60.

Біографії авторів

Микола Дмитрович Раранський, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012

Професор, доктор фізико-математичних наук.

Кафедра фізики твердого тіла

Віталій Назарович Балазюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра фізики твердого тіла

Михайло Миколайович Гунько, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012

Аспірант

Кафедра фізики твердого тіла

Андрій Ярославович Струк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012

Кандидат фізико-математичних наук, асистент

Кафедра будівництва

Посилання

  1. Landau, L. D., Lifshits, Е. M. (1965). Elasticity Theory. Moscow: Nauka, 204.
  2. Voigt, W. (1910). Lehrbuch der Kristallphysik. Leipzig, Berlin: Teubner, 964.
  3. Konyok, D. A., Woiciechovski, K. V., Pleskachevsky, Yu. M., Shilko, S. V. (2004). Materials with Negative Poisson Ratio (Review). Mechanics of Composite Materials and Constructions, 10 (1), 35–69.
  4. Kobelev, N. P., Nikolayev, R. K., Sidoro, N. S., Soyfer, Ya. M. (2002). The Specific Features in the Temperature Behaviour of the Elastic Moduli of Solid . Physics of the Solid State, 44 (3), 416–418.
  5. Raransky, M. D., Balazyuk, V. N., Hunko, M. M. (2015). Auxetic properties of Hexagonal System Crystals. Physics and Chemistry of the Solid State, 16 (1), 34–43.
  6. Tokmakova, S. P. (2005). Stereographic projections of Poisson’s ratio in auxetic crystals. Physica status solidi (b), 242 (3), 721–729. doi: 10.1002/pssb.200460389
  7. Goldshteyn, R. V., Gorodtsov, V. A., Lisovenko, D. S. (2010). Auxetic Mechanics of Crystalline Materials. Mechanics of the Solid State, 4, 43–62.
  8. Belomestnykh, V. N., Soboleva, E. G. (2011). Poisson Ratios of Cubic Ion Crystals. Letters on Materials, 1 (2), 84–87.
  9. Svetlov, I. L., Epitin, A. I., Krivko, A. I., Samoilov, A. I., Odintsev, I. N., Andreev, A. P. (1988). Anisotropy of the Poisson Ratio of Nickel Alloy Monocrystals. Proceedings of the USSR Academy of Sciences. Technical Physics, 302, 1372–1375.
  10. Raransky, M. D., Balazyuk, V. N., Hunko, M. M. (2015). Criteria and Mechanisms for the Origination of the Auxeticity of Cubic System Crystals. Metallofizyka i Novitni Tekhnologii, 37 (3), 379–396.
  11. Tesleva, E. P., Belkova, T. A. (2013). Variants of Limiting Values of the Poisson Ratios of Solids. Phase Transitions, Ordered States and New Materials, 12, 75–78.
  12. Goldshteyn, R. V., Gorodtsov, V. A., Lisovenko, D. S. (2014). Young’s Modulus and the Poisson Ratio for 7-Constant Tetragonal Crystals and Nano/Microtubes on their Basis. Physical Mesomechanics, 17 (5), 5–14.
  13. Sirotin, Yu. I., Shaskolskaya, M. P. (1979). Basics of Crystal Physics. Moscow: Nauka, 680.
  14. Yeletsky, A. V., Smirnov, V. M. (1993). Fullerenes. Advances in Physical Sciences, 2, 3–58.
  15. Aksyonova, N. A., Isakina, A. P., Prokhvatilov, A. I., Strezhemechny, M. A. (1999). Analysis of Thermodynamic Properties of Fullerite . Low Temperature Physics, 25 (8/9), 964–975.
  16. Allers, J.; Mason, U. (Ed.) (1968). The Use of Sound Velocity Measurements to Determine the Debye Temperature in Solids. Lattice Dynamics. Moscow: Mir, 391.
  17. Mikhalchenko, V. P. (2010). On the Debye Temperature Values of Fullerite . Physics of the Solid State, 52 (7), 1444–1452.
  18. Natsik, V. D., Podolsky, A. V. (1998). Theory of Orientational Relaxation in Low-Temperature Phase of Fullerite . Low Temperature Physics, 24 (7), 689–703.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-24

Як цитувати

Раранський, М. Д., Балазюк, В. Н., Гунько, М. М., & Струк, А. Я. (2015). Аналіз особливостей ауксетичних властивостей фуллерита С60. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5(77), 18–23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51345