Cтраница 2
![]() |
Макроструктура термоциклированного технического железа [ 158J. [16] |
В работе [ 286J предполагается, что места выхода границы на поверхность образца служат источником и стоком вакансий, перемещающихся вдоль границ, благодаря чему ослабляются внутренние напряжения, создающиеся при фазовом превращении. [17]
При вычислении скорости переползания сегмента предполагалось, что каждый участок дислокации являетс я идеальным источником или стоком вакансий благодаря тому, что скорость диффузии вдоль ядер дислокаций очень высока в сравнении со скоростью объемной диффузии. [18]
![]() |
Схема полигонизации. [19] |
Избыточные вакансии и межузельные атомы поглощаются дислокациями при перераспределении последних при нагреве, Кроме того, происходит сток вакансий к границам зерен, что определяет уменьшение их концентрации. Далее вакансия и межузельные атомы при встрече взаимодействуют с уменьшением энергии. [20]
В сильно неравновесных условиях ( при больших степенях пересыщения или недосыщевия решетки вакансиями) основными источниками и стоками вакансий действительно являются дислокации. Например, в экспериментах с металлическими проволочками и фольгами, закаленными с высоких температур, относительное пересыщение вакансий достигает огромной величины ( порядка 107); при отжиге закаленных образцов избыточные вакансии исчезают на дислокациях, межзеренных границах и других неточечных дефектах, а также коагулируют в различные скопления, которые могут превращаться в подвижные дислокационные петли, дефекты упаковки или поры. [21]
Реакций в межзерновых границах, отражающих тот факт, что границы зерен не являются идеальными источниками и стоками вакансий. [22]
Теория Набарро - Херринга и Кобле основана на предположении, что границы зерен являются совершенными источниками и стоками вакансий, так что процессом, контролирующим скорость ползучести, является диффузия вакансий, направляемая напряжением от источников к стокам. В этом случае все приложенное напряжение направлено на изменение химических потенциалов, контролирующих диффузионные потоки, которые приводят к ползучести. Если, однако, граница зерна не является совершенным источником и стоком вакансий, то для изменения химического потенциала до величины, необходимой для того, чтобы на границах зерен ( на которых испускаются или поглощаются вакансии) вообще протекали эти процессы, требуется только часть приложенного напряжения, и поэтому скорость ползучести при данном приложенном напряжении будет ниже. [23]
Для того чтобы зерно поликристалла деформировалось в результате диффузии, необходимы два процесса: должен действовать источник и сток вакансий на границе и, кроме того, должен существовать диффузионный поток между источниками и стоками. [24]
![]() |
Скорость усадки прессовок из порошка оксида никеля, полученного. [25] |
Высокотемпературные максимумы е обусловлены процессами выстраивания дислокаций в сетку блочных границ с соответствующим увеличением расстояния между источниками и стоками вакансий. Эти процессы у оксалатного монооксида никеля происходят легче, чем у сульфатного. Последнему удается сохранить дефектную структуру при более высоких температурах, отвечающих интенсивному спеканию. [26]
При перемещении границ зерен они могут пересекать порыг ранее находившиеся внутри зерен, и, поскольку границы зерен являются стоками вакансий, зарастание пор ( вакансионное растворение) при этом происходит интенсивнее. Однако в данном случае необходимо сопоставлять скорость вакансионного растворения пор со скоростью миграции границ: если последняя больше, то граница пересечет пору и пройдет дальше. Пору же, оставшуюся внутри крупного зерна, впоследствии удалить очень трудно. [27]
Фактически количественный ана лиз влияния вакансий оказывается даже еще более сложным, так как необходимо сделать предположения относительно источников и стоков вакансий. Более того, функции f и / 2 в модели ступенек находятся под влиянием вакансий. [28]
![]() |
Иллюстрация влияния неконсервативно движущихся порогов на дислокациях на процесс их движения в Si. [29] |
Естественно, что с изложенных позиций легко объясняется влияние поверхности на скорость движения дислокаций, которая играет роль практически бесконечного источника и стока вакансий. Поэтому, как только дислокационная петля выходит своими концами на поверхность, ее движение уже не лимитируется обменом вакансий между 60-градусными компонентами петли для перемещения имеющихся на них ступенек, а определяется в основном кинетикой обмена точечными дефектами дислокации с поверхностью. [30]