Cтраница 1
Проникновение атомов в объемноцентрированную кубическую ( а и гранецентрированную кубическую ( б решетки при образовании твердых растворов внедрения. [1] |
Растворы замещения образуются между металлами, имеющими близкие атомные радиусы и сходные электронные структуры, а следовательно, и сходные кристаллические формы. Атомы одного металла последовательно заменяют в кристаллической решетке атомы другого металла и постепенно кристаллическая структура одного металла переходит в структуру другого. Непрерывные твердые растворы относятся, главным образом, к этому типу. [2]
Растворы замещения образуют компоненты с близкими электронными структурами и размерами атомов. При растворении неметаллов в металлах обычно возникают растворы внедрения. [3]
Растворы замещения, пожалуй, самые распространенные из твердых металлических фаз. Их образуют друг с другом почти все металлы. В виде бронз и ла-туней они служат человеку уже не одно тысячелетие. [4]
Микрофотография атомной поверхности кристалла кремния ( холмы изображают отдельные атомы, вернее, контуры их электронных облаков.| Профиль поверхности. [5] |
Исследованы растворы замещения, реализуемые начиная практически с нулевой концентрации атомов гостей. [6]
ГЦК растворы замещения и ГЦК растворы внедрения, в которых атомы примеси находятся в октаэдрических междоузлиях, описываются одной и той же простой ГЦК решеткой Изинга. В последней имеются три звезды, удовлетворяющие критерию Лифшица. [7]
В растворах замещения атомы меньшего размера ( по сравнению с атомами металла растворителя) скапливаются в сжатой зоне решетки, атомы больших размеров - в растянутой зоне решетки. В области дислокаций чужеродным атомам легче размещаться, чем в совершенной области решетки, где такие атомы вызывают значительные искажения решетки. Атомы, внедрения значительно сильнее связываются с дислокациями, чем атомы замещения, образуя так называемые атмосферы Коттрслла. Образование атмосфер сопровождается уменьшением искажения решетки, что предопределяет их устойчивость. Выход пли отрыв атомов из атмосферы Коттрелла требует значительной энергии. [8]
Искажения кристаллической решетки в твердом растворе. [9] |
В растворах замещения атомы меньшего размера ( по сравнению с атомами металла растворителя) скапливаются в сжатой зоне решетки, атомы больших размеров - в растянутой зоне решетки. [10]
В растворах замещения атомы меньшего размера ( по сравнению с атомами металла растворителя) скапливаются в сжатой зоне решетки, атомы больших размеров - в растянутой зоне решетки. Атомы внедрения значительно сильнее связываются с дислокациями, чем атомы замещения, образуя атмосферы Коттрелла. Образование атмосфер сопровождается уменьшением искажения решетки, что предопределяет их устойчивость. Выход или отрыв атомов из атмосферы Коттрелла требует значительной энергии. [11]
Примеси, образующие растворы замещения, диффундируют по вакансионному механизму. При высоких температурах, при которых проводится диффузия примесей, большая часть вакансий находится в ионизированном состоянии. Концентрации ионизированных вакансий, как показано в гл. [12]
Изменение свободной энергии двухкомпонентного раствора в зависимости от его состава. [13] |
Для образования растворов замещения необходимо, чтобы эта разность была мала. [14]
В случае образования растворов замещения в узлах кристаллической решетки растворителя происходит замена его структурных частиц ( атомов, ионов, молекул) таковыми растворяемого вещества. Так, при растворении цинка в меди в ее кристаллической решетке некоторые атомы ( вернее, ионы) заменяются атомами цинка. Так как размеры замещаемого и замещающего атомов различны ( в данном случае атом цинка больше атома меди), кристаллическая решетка искажается; это требует затраты энергии, делает процесс растворения менее термодинамически выгодным, что ведет к понижению растворимости. Кроме того, оба вещества, образующие раствор, должны иметь одинаковую кристаллическую структуру, быть изоморфными. [15]