Cтраница 1
Градиент концентрации вакансий между дислокацией и остальным объемом кристалла возникает вследствие тогои что приложенное напряжение а изменяет равновесную концентрацию вакансий в области дислокации, повышая энергию образования вакансий на величину ой. [2]
Учет возможности образования градиента концентраций вакансий, бивакансий и других дефектов в порошковом слое позволяет предположить, что при развитии процесса соединения перенос массы в зону взаимодействия осуществляется в основном посредством дислокационного перемещения атомов по вакансиям. [3]
Это приводит к градиенту концентрации вакансий между соседними порами и начинается перенос вещества между ними. В результате большая пора растет, а меньшая залечивается, так как выход иона в пору с большей кривизной ( меньшего радиуса) происходит легче. [4]
Из формулы (4.1.35) следует, что градиент концентрации вакансий в пределах слоя Г имеет экспоненциальный характер. Концентрация вакансий максимальна в непосредственной близости от ступени II, удаляющейся от рассматриваемой террасы ( рис. 4.14), так как слой Г наследует вакансии слоя Панета. Появление неравновесных вакансий в слое Г приводит к увеличению эффективного коэффициента захвата. Так, формулы (4.1.39) - (4.1.40) отличаются от аналогичных соотношений для слоя Г с равновесной структурой положительной суммой третьего и четвертого членов правой части. Вклад этих членов в величину Кэ /, не поддающийся априорной оценке, по-видимому, мал при образовании твердых растворов замещения изоморфными веществами. [5]
А и В, но при нулевом градиенте концентраций вакансий, что несовместимо с представлением о механизме ползучести, контролируемом диффузией в однородном сплаве. Надо иметь в виду, что (4.44) отличается от (4.40)), Кроме того, при WA или МБ, стремящихся к нулю, D не стремится к коэффициенту самодиффузии для чистых металлов. [6]
Согласно классическим представлениям [1-3, 6] направленный диффузионный массоперенос обусловлен градиентом концентрации вакансий, возникающим между различно ориентированными относительно оси растяжения границами под действием приложенных напряжений. Различают два вида ДП - ползучесть Наббарро - Херринга, при которой диффузионные потоки направлены через объем зерен, и ползучесть Кобла, когда эти потоки перемещаются по границам зерен. Поскольку скорость ползучести Кобла имеет более сильную зависимость от размера зерен, действие этого процесса в УМЗ СП материала предполагается более предпочтительным. [7]
Если размер кристалла значительно превосходит радиус пор, то имеет место градиент концентрации вакансий и, как следствие, диффузионный поток вакансий от внутренних пор к поверхности кристалла, который эквивалентен встречному потоку атомов и приводит к зарастанию пор и усадке. Таким образом, феноменологически наблюдаемое вязкое течение вещества при спекании обусловлено микроскопическими изменениями - диффузией атомов и вакансий. [8]
В связи с этим между плоской поверхностью и внутренней частью пористого тела устанавливается градиент концентрации вакансий, под влиянием которого вакансии устремляются к поверхности, что эквивалентно обратному потоку атомов и приводит к диффузионному зарастанию пор. [9]
При выводе этого уравнения предполагалось, что п и / малы и близки по величине, так что градиент концентрации вакансий линеен. [10]
Направление миграции границ по Пинесу определяется тем обстоятельством, что в двух смежных зернах, разделенных неплоской границей, создается градиент концентрации вакансий в результате механических напряжений, причем выпуклая поверхность сжата и концентрация вакансий в ее поверхностном слое понижена, а вогнутая - растянута и имеет повышенную концентрацию вакансий. Это приводит к диффузионной миграции атомов от выпуклого зерна к вогнутому, соответственно в противоположном направлении перемещается граница зерна. [11]
![]() |
Механизм роста трещин по границам зерен. [12] |
Во втором из названных механизмов движущей силой конденсации вакансий является диффузия под напряжением, хотя в общем случае диффузионный поток может быть обусловлен градиентом концентрации вакансий между зерном и порой. [13]
Градиент химического потенциала вакансий появляется из-за того, что температура, которая неявно входит в выражение для концентрации вакансий n / W n, вызывает градиент концентрации их в кристалле. Следовательно, всякий раз когда в системе есть градиенты концентрации вакансий, они должны быть включены в уравнения для потоков примесей, образующих растворы замещения, даже если концентрация вакансий повсюду равновесна. Выражение (3.9) получено в предположении, что вакансии находятся в равновесии с окружением во всем объеме системы. Однако недавно было показано, что такое предположение несправедливо во всех системах при наличии градиента температуры. [14]
Вакансии являются точечными дефектами - вакантными позициями в кристаллической решетке; они могут перемещаться, меняясь местами с соседними ионами. Мы увидим, что при заданном режиме напряжений имеются градиенты концентрации вакансий. Вакансии перетекают в сторону уменьшения их концентрации, что соответствует переносу вещества в противоположном направлении; при этом происходит деформация кристаллов по механизму так называемой диффузионной ползучести ( см. гл. Вакансии - это носители деформации, которая осуществляется переносом вещества. [15]