Cтраница 1
![]() |
Дислокационные модели границ зерен. а - малоугловая. б - большеугловая. в - специальная. [1] |
Большеугловая граница рассматривается как область скоплений дислокаций, а сопряжение узлов достигается в результате значительных локальных искажений решетки. При нескольких определенных углах разориентации, характерных для каждого типа решетки, образуются так называемые специальные границы. Искажения решетки на границе и в приграничных зонах приводят к повышению на этом участке металла потенциальной энергии. Дж / м2 и сильно зависит от состава и разориентации соседних зерен. [2]
Однако большеугловая граница чистого кручения является совершенно специальным случаем. Поэтому Гейтс рассмотрел не только такую границу, но и частично скрученную и общую скрученную границы. В первом случае речь идет о границе, плоскость которой повернута на определенный угол вокруг оси, параллельной вектору Бюргерса одной из систем винтовых дислокаций в границе кручения. Во втором случае плоскость границы повернута около осей, параллельных векторам Бюргерса обеих систем дислокаций, образующих чисто винтовую границу. Граничные дислокации, перпендикулярные оси вращения, приобретают в результате поворота краевую составляющую и, следовательно, могут перемещаться в плоскости границы только комбинируя скольжение и переползание. [3]
Энергия большеугловых границ в первом приближении не зависит от 0; исключением являются совпадающие ориентации, для которых она понижена. При фиксированной разориентации решеток энергия границы зерен зависит от ориентации плос - кости границы. [5]
Для большеугловых границ зерен простые дислокационные модели уже не пригодны, так как угол разори-ентировки слишком велик. [6]
Особым случаем большеугловой границы с малыми искажениями строения являются границы двойников, энергия которых примерно соответствует половине энергии дефекта упаковки. [7]
![]() |
Модель, рассматриваемая в работах при анализе кинетики перемещения границы между зернами. [8] |
Кинетика перемещения большеугловых границ зерен в рамках теории переходного состояния была рассмотрена Моттом. Скорость перемещения границы ( v) определяется разницей частот перехода атомов из одного зерна в другое и обратно. [9]
![]() |
Ориентационные зависимости энергии активации миграции ( и и плотности совпадающих узлов 2 - 1 ( б для границ наклона 1СМО в цинке чистотой 99 9995 % ( ат.. [10] |
На структурных моделях большеугловых границ зерен были выявлены преимущества ( в исследовательском плане) определенных типов границ - наклона и кручения. В этом случае появляется экспериментально измеряемый ( и изменяемый) параметр - угол разориентации зерен, с которым связаны изменения в структуре большеугловых границ зерен. [11]
Для описания дефектной структуры большеугловых границ зерен развит ряд подходов. [12]
Исследования сегрегации примесей на большеугловых границах зерен показывают, что даже в весьма чистых материалах концентрация примеси на границе еще заметна. [13]
Анализ взаимодействия примесных атомов с различными большеугловыми границами показал1, что адсорбционная емкость Гм сильно зависит от кристаллографических параметров границы, и что для особых границ зерен с высокой плотностью узлов совпадения значение Гм может быть на порядок ниже, чем для случайных болыиеугловых границ зерен. [14]
![]() |
Электронная микроскопия. Микроструктура Mg сплава МА8 после ИПД кручением с е 6 при 20 С ( а и после дополнительного отжига при 413К в течение 2ч ( б. [15] |