Cтраница 1
Полоска дефекта называется краевой или винтовой в зависимости от ориентации ( краевой или винтовой) полной дислокации вне узла. [1]
Реакции между сложными полосками дефектов упаковки, наблюдающимися в кристаллах галоидов хрома, приводят к появлению интересных картин. Для детального ознакомления мы отсылаем читателя к оригинальным работам [359, 360], ибо для этого требуется очень много иллюстраций. [2]
Измерения на чрезвычайно хорошо развитых полосках дефектов упаковки в плоскостях ( 112) в закаленном вольфраме, деформированном при температуре выше 2500 С, дали значение у 14 5 эрг. [3]
На фото 10 показаны искривленные полоски дефектов упаковки с радиусом кривизны, намного превышающим ширину полоски. На фотографии показано направление полного вектора Бюргерса. Кривая зависимости d от cos 2гр приведена на фиг. Как и следует из формулы (3.7), она представляет собой прямую линию. [4]
В графите взаимодействие между полосками дефекта упаковки в смежных плоскостях приводит к образованию двойных полосок и других особенностей дислокационных сеток. [5]
Наконец, рассмотрим пересечение двух полосок дефектов упаковки, находящихся в смежных плоскостях решетки, например полосок с векторами Аа аС и аВ Аа ( фиг. После пересечения развивается новый отрезок, показанный на фиг. Отрезки Аа не будут аннигилировать, так как они расположены в разных плоскостях. Вместо этого образуется диполь ( Di на фиг. [6]
Для примера мы рассмотрим случай пересекающихся полосок дефектов упаковки ( фиг. Две полоски дефекта упаковки с одинаковыми векторами Бюргерса взаимно пересекаются в соседних плоскостях. [7]
В данном параграфе мы рассмотрим геометрию полосок дефектов упаковки в ряде структур. [8]
Для выявления отдельных частичных дислокаций в полоске дефекта упаковки 2) необходимо высокое разрешение. Такое разрешение обеспечивается электронной микроскопией, и это позволило получить подробные сведения о частичных дислокациях и дефектах упаковки. Так, например, был разработан ряд методов вычисления энергии дефекта упаковки на основе данных о геометрической конфигурации частичных дислокаций. Только эти методы в настоящее время и дают возможность непосредственного измерения энергии дефекта упаковки. [9]
Эртс и др. [261] недавно детально исследовали полоски дефектов упаковки в кремнии. [10]
Установлено, что все базисные дислокации расщеплены в полоски дефекта упаковки шириной примерно 0 1 мк. [11]
В том же самом образце обнаруживается почти столько же очень широких полосок дефектов упаковки ( типа II) идаже изолированные частичные дислокации. Наконец, были также обнаружены полоски промежуточной ширины примерно такой же, как ширина полосок в графите. [12]
Влияние уменьшения поля напряжений отражается, например, в уменьшении ширины полосок дефекта упаковки. Полоски даже могут служить очень хорошими зондами для исследования изменений поля напряжений. Отталкиваются же они друг от друга с силой, зависящей от расстояния до поверхности. Поэтому измерение ширины полосок дефекта упаковки в зависимости от глубины их залегания - самый прямой путь изучения влияния поверхности на поле напряжений. [13]
![]() |
Электрическая схема дефектоскопа МД-138. [14] |
Возникший в датчике импульс при пересечении зазора сердечника с полем рассеивания в полоски дефекта после соответствующего усиления подается на вертикальные отклоняющие пластинки электронно-лучевой труб-ки осциллографа. Частота Р вертки электронного фонной головки с за - лУча в трубке синхрони-зором. [15]