Cтраница 4
Эти нитевидные кристаллы, названные английскими учеными усами ( whisker), обладают прочностью, близкой к теоретической. [46]
Нами нитевидные кристаллы графита были получены при использовании лучистого нагрева различного типа подложек. [47]
Чем тоньше нитевидный кристалл, тем свойства его, как правило, ближе к свойствам идеальных кристаллов, поэтому представляет интерес сравнить структуру и огранку нитевидных кристаллов кремния больших и малых диаметров с целью более детального изучения механизма их роста. [48]
Рост нитевидных кристаллов связан со многими факторами - влажностью, чистотой и количеством соли, стабильностью режима восстановления. Однако температура и скорость прохождения водорода в печи в ряде случаев являются определяющими. Таким способам получают кристаллы диаметром от субмикронных размеров до 1 миллиметра и длиной до 10 сантиметров. [49]
Прочность нитевидных кристаллов в значительной степени зависит от их размеров. При выращивании монокристаллов приходится регулировать те или иные параметры / процесса, влияющие на ориентацию, форму, состав, дефекты решетки. [50]
![]() |
Параметры диффузии в меди с различным структурным состоянием. [51] |
Рост нитевидного кристалла возможен, если цинк с поверхности отводится внутрь, и кинетика роста определяется процессом диффузии. [52]
Большинство нитевидных кристаллов при нагружении обычно работает линейно-упруго вплоть до разрушения. [53]
У нитевидных кристаллов рост происходит на их свободных концах за счет переноса элементарных частиц решетки вдоль боковых граней к вершине, где они встраиваются в решетку. [54]
Свойства нитевидных кристаллов резко зависят от их толщины. Самыми замечательными их свойствами являются очень высокая упругость и большая прочность, приближающаяся к теоретическим значениям прочности, рассчитанным для идеальных, бездислокационных кристаллов. Прочность нитевидных кристаллов в десятки и даже сотни раз превосходит прочность обычных кристаллов тех же веществ. Причина столь высокой прочности заключается в том, что нитевидные кристаллы либо являются бездислокационными, либо дислокации в них расположены вдоль оси роста, так что в основном имеются винтовые компоненты дислокаций; поэтому нитевидный кристалл может деформироваться лишь вдоль своей оси. Нитевидный кристалл толщиной в несколько микрометров, по-видимому, содержит единственную винтовую дислокацию, ось которой расположена вдоль оси роста. [55]
![]() |
Механические свойства нитевидных кристаллов и монокристаллов. [56] |
Разрушение нитевидных кристаллов железа имеет хрупкий характер. Характер кривых растяжения свидетельствует о наличии препятствий скольжению. [57]
Рост нитевидного кристалла углерода инициируют частицы металла диаметром 10 - 50 нм. По мере ведения процесса размер частиц катализатора ( к примеру, никеля) уменьшается, и наблюдается интенсивное образование нитевидного углерода. На конце нити расположен монокристалл металла, причем, монокристалл закономерно ориентирован по отношению к оси нити. [58]
![]() |
Влияние толщины покрытия на максимально возможное объемное наполнение композиций, упрочненных нитевидными кристаллами различного диаметра. [59] |
Для тонких нитевидных кристаллов покрытие должно быть тонким с тем, чтобы материал покрытия не занимал значительной объемной доли в приготовляемой композиции. Значимость толщины покрытия проиллюстрирована на рис. 2, где максимально достигаемая объемная доля наполнения кристаллами ( предполагая прямоугольную укладку) показана в зависимости от диаметра нитевидных кристаллов и толщины покрытия; в случае тонких кристаллов ( диаметром около 1 мкм) для достижения приемлемого объемного наполнения требуется покрытие толщиной менее 0 5 мкм. Обнаружено, что металлические покрытия такой толщины, в том числе покрытия из элементарного вольфрама и платины, растворяются в жидком никеле или нихроме в течение секунд. [60]