Из анализа зависимости
электросопротивления от температуры ясно, что мартенситное превращение
11^111 при нагреве и охлаждении является классическим фазовым
переходом первого рода, характеризующимся температурным гистерезисом.
Превращение является почти
обра-
тимым и близко к фазовому
переходу второго рода. С помощью рентгеновского дифракционного
исследования при разных температурах обнаружено, что при понижении
температуры пик (110)s2 расщепляется на два пика, причем
пики фазы / и фазы // никогда не наблюдаются одновременно. Это показывает,
что описываемое превращение отличается от обычного мартенситного
превращения.
При температурах ниже
температуры превращения /—// Ms,
при которой наблюдается увеличение электросопротивления, на
микроэлектро-нограммах обнаружили так называемые рефлексы типа 1/3.
Первоначально предполагалось, что появление рефлексов типа 1/3
связано с образованием сверхструктуры, имеющей утроенный период по
сравнению с исходной решеткой, то есть состоящей из 27 элементарных ячеек.
Тем не менее на основании того, что рассматриваемое превращение происходит
обратимо при столь низких температурах, при которых диффузией атомов
замещения можно пренебречь, и того, что на поверхности образцов
возникает слабый рельеф, сопровождающий превращение /—//, был сделан вывод
[7], что наблюдаемое превращение является разновидностью мартенситного
превращения.
На рис. 2.3 показан вид
поверхности образцов сплава TisoNU7,s Fe2>5 в зависимости от Г. При
12 °С возникает поверхностный рельеф, характеризующийся большим
числом параллельных линий промежуточной