物理冶金基础第二 三章ppt课件.ppt
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1、2.1 过程热力学,第二章 空位,T:含有大量点阵空位的金属中,空位是否消失,以便原子排列更接近理想晶体,(1)体系自由能 G=H-TS H热焓,S-熵(2)熵S=kln kBoltzman 常数,-每个微观状态的数目或排列方式(3)过程自由能的变化 G=U+P V-T S对液体、固体在恒压下,P V变化很小,则:G=U-T S(4)热力学第二定律 恒温、恒压下物质系统总是从自由能高的状态向自由能较低的状态转变:G0,2.2 空位形成,第二章 空位,空位(vacancy)特性,晶体结构中本应由质点正常占有的位置,实际上缺失了质点而留下的空位。是一种点缺陷晶格点缺陷有三种:1)空位;2)间隙原子
2、;3)置换原子。是热力学平衡过程 当温度升高时,集团原子的平均热能加大,导致全局平均振幅加大,因此,由于振动而能脱离金属键结合的原子数量增大,空位浓度增大。反之亦反。,2.2 空位形成,第二章 空位,空位形成,2.2 空位形成,第二章 空位,空位形成机制,原子离开平衡位置(留下空位),迁移到晶体表面-Schottky defect 原子离开平衡位置(留下空位),迁移到晶格间隙-Frenkel defect 形成能高Cu:空位形成能0.17aJ 间隙原子形成能0.48aJ.atto-代表百亿亿分之一 10-18,2.2 空位形成,第二章 空位,空位的移动,在一定的温度下,空位和间隙原子处于变化状
3、态,原子间能量分布不均匀,空位因热振动可迁移。空位在晶体中的迁移是随机的、不规则的布朗运动。空位的迁移造成金属的自扩散,随温度升高,自扩散加剧。,2.2 空位形成,第二章 空位,过饱和空位,特殊情况下,晶体中空位数量超过其平衡浓度。获得过饱和空位的方法:1.高温淬火 2.冷加工 3.辐照效应 将高能粒子(中子、质子、粒子)射到金属中,提高空位浓度,如16000aJ中子轰击Cu可产生的空位原子平均数约380个。,2.3 空位的作用,第二章 空位,影响物理性能,空位使金属电阻升高,体积膨胀,密度减小。如Cu增加1%空位,电阻率增加1.5 cm影响机械性能:过饱和空位提高屈服强度。其它:金属扩散 高
4、温塑变 退火 沉淀 表面化学热处理 断裂 等过程与空位密切有关。,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.1模型,A 刃型位错,B 螺型位错,C 混合位错,两种基本类型:刃型位错和螺型位错,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.2 位错类型,B 螺型位错,C 混合位错,两种基本类型:刃型位错和螺型位错,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.2 位错类型,B 螺型位错,C 混合位错,两种基本类型:刃型位错和螺型位错,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.3 位错描述,A 柏氏回路,柏氏矢量,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.3 位错描述,柏氏矢量,3.1
5、 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.3 位错描述,B 柏氏矢量物理意义,柏氏矢量,位错滑移到晶体表形成一个柏氏矢量宽度的滑移台阶。,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.3 位错描述,B 柏氏矢量物理意义,柏氏矢量,位错滑移到晶体表形成一个柏氏矢量宽度的滑移台阶。,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.3 位错描述,C 基本规律,刃型位错:,正、负刃型(上为正,下为负。相对的),也可以用右手定则。,螺型位错:,左、右螺型,同向为右螺,混合位错,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.3 位错描述,D 位错密度,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.4 位错运动
6、,A 刃型位错:,滑移,攀移,位错运动的本质是引起塑性变形。,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,3.1.4 位错运动,B 螺型位错:,滑移,交滑移,3.1 位错的基本性质,第三章 位错,1.4 位错运动,C 混合位错:,最简单的混合位错为直线位错,可以分解为刃型分量和螺型分量,b1=bsin b2=bcos,混合位错的滑移:,位错线可为空间任意形状曲线,讨论平面曲线的混合位错。,作用的切应力方向相反,则位错环逐渐缩小,以至消失。,3.2 位错的弹性性质,第三章 位错,3.2.1 直线位错应力场,B 螺型位错:,A 分析模型:,3.2 位错的弹性性质,第三章 位错,3.2.1 直线位错应力场
7、,C 刃型位错:,3.2 位错的弹性性质,第三章 位错,3.2.2 位错线的能量,单位长度位错线的能量=,位错周围的应变能与b的平方成正比,刃型位错的大于螺型的。,位错中心能量Ecore约占总应变能的0.1。,3.2 位错的弹性性质,第三章 位错,3.2.3 位错的受力,弯曲位错具有高的能量,位错尽可能缩短长度,即变直,于是位错线有线张力T.,T存在,弯曲位错产生一个指向曲率中心的向心恢复力,A 线张力与向心恢复力,弯曲位错的波长为,R越小,则恢复力越大。要使位错弯曲,必须施加一个与恢复力平衡的力。,3.2 位错的弹性性质,第三章 位错,晶体受外力作用,切应力作用下原子运动效果相当于有一个垂直
8、于位错线的力推动位错运动,是组态力。,t为位错切线方向的单位矢量。,B 作用在位错线上的力-机械力,单位长度位错线上的力:,3.2.3 位错的受力,3.2 位错的弹性性质,第三章 位错,3.2.4 平行位错的交互作用力,A 平行螺位错,平行螺位错,3.2 位错的弹性性质,第三章 位错,3.2.4 平行位错的交互作用力,B 平行刃位错,3.2 位错的弹性性质,第三章 位错,3.2.5 位错的塞积,3.3 位错的起源、增殖和割阶,第三章 位错,3.3.1 位错的起源,1)“籽晶”中本来就存在位错;2)凝固界面不同部分碰挤产生;3)在杂质颗粒或在很大的温度梯度区域因热收缩不同产生;4)材料之间外延时
9、接触产生的点阵错配引起;5)急冷或收辐射的材料中的过饱和空位或间隙原子萌生。,3.3 位错的起源、增殖和割阶,第三章 位错,3.3.1 位错的起源,3.3 位错的起源、增殖和割阶,第三章 位错,3.3.2 位错的增殖,F-R:Frank-Read,3.3 位错的起源、增殖和割阶,第三章 位错,3.3.2 位错的增殖,3.3 位错的起源、增殖和割阶,第三章 位错,3.3.2 位错的增殖,3.3 位错的起源、增殖和割阶,第三章 位错,3.3.3 位错线交截与割阶,相交滑移面运动的位错相遇,产生交截,在对方的位错线上产生自身柏氏矢量的弯折或割阶。,分:刃型位错交截、刃型和螺型位错交截、螺型位错与螺型
10、位错交截,相交的结果:位错线长度增加,增加位错运动的阻力。,A 刃型位错交截:,刃型位错交截产生割阶-扭折,在原滑移面上,不影响位错的运动,不影响位错的滑移。,3.3 位错的起源、增殖和割阶,第三章 位错,3.3.3 位错线交截与割阶,B 刃型位错与螺型位错交截:,C 螺型位错与螺型位错交截:产生割阶阻碍位错运动。,刃型位错线上形成刃型割阶,割阶的滑移面与原滑移面不同,但不影响位错的运动。螺型位错线上形成刃型割阶,所组成的滑移面与原滑移面不同,割阶不能产生滑移,对原位错产生阻力,要是QQ运动,只有通过攀移,割阶对螺型位错产生阻力。,位错运动交截,增加位错运动阻力-位错长度增加,不可动割阶,3.
11、4 实际晶体中的位错,第三章 位错,3.4.1 实际晶体位错存在的基本要求,A 结构上的要求,B 能量上的要求,位错的柏氏矢量必须是连接一个原子的平衡位置到另一个原子的平衡位置。简单立方晶体中柏氏矢量等于点阵矢量;在复杂晶体结构中,如bcc.fcc,fcp,柏氏矢量不一定等于点阵矢量。,位错的能量与不b2成正比,柏氏矢量越小越好。高能量的位错不稳定,可通过位错反应分解为能量较低的位错组态,如:b12b22+b32,b1b2+b3,分类:全位错-b=na 单位位错-b=na 不全位错-bna 部分位错-ba,实际晶体中存在位错的柏氏矢量限于少数最短的点阵矢量。,3.4 实际晶体中的位错,第三章
12、位错,3.4.2 典型晶体中的位错,A fcc,B bcc,最短点阵矢量,1/2,1/2,0,a/2,长度为b=2/2 a,b=a,能量分析,单位位错为 a/2,最短点阵矢量,a/2,长度为b=3/2 a,b=a,能量分析,单位位错为 a/2,C hcp,最短点阵矢量,a,长度为b=a 次短点阵矢量,c,b=c,能量分析,单位位错为 a/3,3.4 实际晶体中的位错,第三章 位错,3.4.3 堆垛层错,fcc晶体以密排面111按ABCABC顺序堆垛而成。,111晶面原子堆垛 从(110)面看(111)面的原子排列,在晶体中,某一区域的晶面堆垛顺序如果出现差错,则产生一个晶体缺陷,称为堆垛层错。
13、ABC(A)BCA.抽出型 A;ABCBAB.插入型B.,3.4 实际晶体中的位错,第三章 位错,3.4.3 堆垛层错,hcp晶体0001面按ABAB.顺序堆垛,它也可能形成堆垛层错。其层错包含有fcc晶体的堆垛顺序。抽出型:BABACAC.;插入型:BABACBCB.,形成层错时,几乎不产生点阵畸变,但它破坏了晶体正常的周期性,使电子发生反常的衍射效应,使能量有些增加,这部分能量为堆垛层错能。,bcc晶体密排面110和100晶面只能按ABAB.顺序堆垛,它不可能形成堆垛层错。112晶面的堆垛顺序是周期的,ABCDEFAB.,则产生层错。可产生ABCDCDEFA层错。,3.4 实际晶体中的位错
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