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* 立方晶系 其中n为正整数 3.2.3.3 柏氏矢量的表示法 如果有二个柏氏矢量 则按矢量加法法则有 柏氏矢量的大小或模, 即位错的强度。 * 3.3 位错的运动 3.3.1 位错的滑移 3.3.1.1 刃型位错的滑移 正刃型位错 位错在切应力作用下从一个亚稳定状态迁移至另一个亚稳定状态,移动距离不超过一个原子间距 两种最基本形式--滑移(slip)和攀移(climb) 切应力平行于位错滑移面垂直于多余半原子面 刃型位错只有一个滑移面 不均匀的滑移 * F E 位错运动的滑移过程和结果 1根位错产生1个b大小的滑移台阶 * 右手定则: 判断位错运动方向 * 负刃型位错 * 3.3.1.2 螺型位错的滑移 (a)原始位置 (b)位错向左移动一个原子间距 上层原子 右旋螺型位错 τ * 螺型位错的滑移过程和结果1根位错产生1个b大小的滑移台阶 * 左旋和右旋螺型位错相抵消 左旋螺型位错 右旋螺型位错 切应力平行于位错滑移面平行于柏氏矢量 螺型位错有多个滑移面 * 交滑移--螺型位错从原滑移面转移到与之相交的另 一滑移面上去继续滑移的过程双交滑移--交滑移后的位错再转回和原滑移面平行 的滑移面上继续运动 * 3.3.1.3 混合型位错的滑移 * 晶体的局部滑移形成位错环 位错环各部分的结构 晶体中的位错环 滑移为守恒运动,不产生体积变化 * * 3.3.2 位错的攀移 (a)未攀移的位错 (b)空位运动引起半 (c)间隙原子运动引起半 原子面收缩叫正攀移 原子面扩展叫负攀移 刃型位错的攀移运动模型 攀移的特点 44 1 非守恒运动,体积变化 2 刃型位错有正负攀移 3 正(压、拉)应力促进(正、负)攀移 4 点缺陷(空位、间隙原子)密度提高有利于(正、负)攀移 5 温度升高有利于攀移 思考题 1、柏氏矢量的物理意义、特性和表示方法 2、刃形位错与螺型位错的异同点 3、滑移与攀移的异同点 * end * * 螺型分量:bs=bcosφ bs=(b ·L) ·L 刃型分量:be=bsinφ be=[(b·×L) ·e](L × e) 其中e 为垂直于滑移面的单位矢量: e =(b x L)/∣b x L∣ * (2)在确定柏氏矢量时,只规定了拍氏回路必须在好区内选取,对其形状、大小和位置并没有任何限制,柏氏矢量与回路起点及其具体途径无关。如事先规定了位错线的正向,并按右螺旋法则确定回路方向,那么一根位错线的柏氏矢量就是恒定不变的。只要不和其他位锗线相遇,不论回路怎样扩大、缩小或任意移动,由此回路确定的柏氏矢量是唯一的,这就是柏氏矢量的守恒性。(3) * * 第3章 晶体缺陷 分类(几何特征) 点缺陷--在三维空间的各个方面上尺寸都很小,尺寸范围约为一个或几个原子尺度(节点上或邻近的微观区域内),包括空位、间隙原子、杂质或溶质原子等; 线缺陷--在两个方向上尺寸很小,另外一个方向上延伸较长,也称一维缺陷,如各类位错; 面缺陷--在一个方向上尺寸很小,另外两个方向上扩展很大,也称二维缺陷。晶界、相界、孪晶界和堆垛层错等都属于面缺陷。 13/9 晶体中各种偏离理想结构的区域——晶体缺陷 * 晶体缺陷 扩散 塑形变形 烧结 相变 再结晶 氧化 性能 屈服强度 断裂强度 塑性 电阻率 磁导率 * 3.1 点缺陷(Point defect) 空位(vacancy) 间隙原子(interstitial atom) (a)肖脱基缺陷 (b)弗兰克尔缺陷 (c)间隙原子 Schottky空位 Frenkel空位+间隙原子 * 3.1.1 点缺陷的形成 原子热振动——热平衡缺陷—— 点阵弹性畸变 改变电子的动能和势能 由于热起伏促使原子脱离点阵位置而形成的点缺陷(热平衡缺陷) 空位形成能E:在晶体内取出一个原子放在晶体表面所需的能量(不改变晶体的表面积和表面能) (a)体系能量与原子间距的关系 (b)原子间作用力和距离的关系 * 点缺陷的其他形成方式 高温淬火 高能粒子(如中子、质子、α粒子等)的辐照效应 冷变形加工 晶体中的点缺陷数量超过了其平衡浓度—— 过饱和的点缺陷 * 3.1.2 点缺陷的平衡浓度 由热力学原理可知,在恒温
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