Cтраница 3
В этом случае внедренные атомы могут расположиться в междоузлиях металлической решетки в определенном порядке, также образуя решетку, вставленную в первую. [31]
![]() |
Энергия активации и температуры процесса отжига радиационных дефектов в кремнии. [32] |
Как отмечалось, внедренные атомы в решетке твердого тела в основном занимают положения в междоузлиях и не являются электрически активными центрами. [33]
Очевидно, что внедренные атомы, находящиеся в Xi, Хг, Хз-по-ложениях, деформируют решетку в х, хг, хз направлениях. [34]
Определение равновесных концентраций внедренных атомов при любых степенях заполнения междоузлий может быть проведено в случае не только двух, но и любого числа то сортов междоузлий. [35]
Рассмотрим энергию системы внедренных атомов в модели парного взаимодействия. Пусть в кристаллической решетке имеются два типа междоузлий ( первый и второй, называемые условно М п MZ) в количествах 91 1 и 512 п па них находятся одинаковые атомы некоторого сорта С, числа которых да междоузлиях М п Л / г обозначим соответственно через п п HZ. Ограничимся учетом взаимодействия атомов С только на одном ( ближайшем) расстоянии d, причем обозначим энергию взаимодействия их па этом расстоянии через г / со () мсс. [36]
Экспериментальные исследования диффузии внедренных атомов в упорядочивающихся сплавах подтвердили основные теоретические выводы и обнаружили главные эффекты, предсказанные в изложенных выше теоретических работах. На кривых зависимости InD от 1 / Г в согласии с теоретическими выводами были обнаружены хорошо заметные изломы ( отклоняющие кривую при упорядочении к оси абсцисс) в точке, соответствующей температуре упорядочения. На рис. 77 приведена такая кривая для сплава FeNia. Из рисунка видно, что скачок D при упорядочений сплава уменьшает коэффициент диффузии. Аналогичные выводы были получены и при исследовании диффузии водорода в сплаве АиСиз. [37]
Протекание диффузионного потока внедренных атомов при их химической диффузии по междоузлиям сплава замещения должно оказывать влияние на диффузионные процессы, происходящие на узлах решетки, а эти процессы в свою очередь влияют на диффузию в подрешетке междоузлий. Теория взаимного влияния диффузионных процессов на узлах и на междоузлиях, развитая в рамках общего феноменологического формализма, основанного на применении уравнений ( 23 32), была развита в [20] и привела к интересной возможности перераспределения атомов на узлах решетки при химической диффузии внедренных атомов. Такой эффект был обнаружен экспериментально при изучении взаимодействия сплавов цирконий - ниобий с азотом. [38]
Применение теории распределения внедренных атомов двух сортов по различного типа междоузлиям в фазах внедрения к проблеме изотопического упорядочения. [39]
Скопление вакансий или внедренных атомов качественно не противоречит этой модели. При повышенных температурах подвижность внедренных атомов увеличивается, вследствие чего может происходить немедленная рекомбинация значительной части дефектов, а также ускоряется миграция внедренных атомов к свободной поверхности кристаллитов и зерен. Энергия атома в промежуточной позиции больше энергии его при расположении на поверхности или на границе раздела зерен или кристаллитов. [40]
Число вакансий или внедренных атомов, образующихся при пересечении петли дислокации с винтовой дислокацией, по Мотту [ ИЗ ] оценивается величиной еША 2, где е - деформация; / - линейные размеры одной из петель; К - расстояние между петлями, образуемыми одной дислокацией. [41]
![]() |
Проекция на плоскость. [42] |
Пусть WQ-частота скачков внедренного атома, который изолирован от других внедренных атомов и от атомов примеси, располагающихся в узлах решетки. Через W обозначим частоту таких прыжков атома, когда он остается ближайшим соседом атома примеси другого сорта, располагающегося в узле; Ws - частоту диссоциации такой пары; W - частоту образования. Значение W равно частоте скачка при распаде связанной napbt внедренных атомов, W & - частота скачка при образовании связанной пары и W. [43]
Кинетическая модель диффузии внедренных атомов в тройных разбавленных твердых растворах разработана для случая, когда образование пар внедренных атомов и пар смешанного-типа влияет на поток. [44]
Атомы ближайшего окружения внедренного атома испытывают действие расталкивающих сил, очень симметрично распределенных в каждой координационной сфере. Система этих сил, естественно, имеет равную нулю результирующую и равный нулю полный момент. [45]