缺陷和非整比化合物(四).ppt
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1、2.4 缺陷和非整比化合物,晶体缺陷,所谓平移对称性就是指对空间点阵,任选一个最小的基本单元,在空间三维方向进行平移,这个单元能够无一遗漏地完全复制所有空间格点。由于局部地方格点的破坏导致平移操作无法完整地复制全部的二维点阵。这样的晶体,我们就称之为含缺陷的晶体,对称性破坏的局部区域称为晶体缺陷。,晶体结构缺陷的类型,分类方式:几何形态:点缺陷、线缺陷、面缺陷等。形成原因:热缺陷、杂质缺陷、非化学 计量缺陷等。,晶体缺陷的分类,结构缺陷(本征缺陷),点缺陷,面缺陷,线缺陷,体缺陷,点缺陷:发生在晶格中一个原子尺寸范围内的一类缺陷,亦称零维缺陷,例如空位、间隙原子等。线缺陷:缺陷只在一个方向上延
2、伸,或称一维缺陷,主要是各种形式的“位错”,例如晶格中缺少一列原子即形成线缺陷。面缺陷:晶体内一个晶面不按规定的方式来堆积,部分偏离周期性点阵结构的二维缺陷,即在堆积过程中偶尔有一个晶面不按规定的方式来堆积,于是这一层之间就产生了面缺陷。体缺陷:指在三维方向上相对尺寸较大的缺陷,例如完整的晶格中可能存在着空洞或夹杂有包裹物等,使得晶体内部的空间点阵结构整体中出现了异性形式的缺陷。,点缺陷,空位,间隙原子,点缺陷,定义:又称零维缺陷(Point Defect),缺陷尺寸处于原子大小的数量级上,即三维方向上缺陷的尺寸都很小。,包括:空位(vacancy)、间隙质点(interstitial par
3、ticle)、错位原子或离子。,离开平衡位置的原子有三个去处:一是迁移到晶体表面或内表面的正常结点位置上;使晶体内部留下空位,称为Schottky空位;二是挤入点阵的间隙位置,在晶体中同时形成数目相等的空位和间隙原子,称为Frenkel缺陷;三是跑到其他空位中,使空位消失或空位迁移;四是一定条件下,晶体表面的原子也可能跑到晶体内部的间隙位置形成间隙原子;对于高分子晶体除了上述的空位、间隙原子和杂质原子等点缺陷外,还有其特有的点缺陷。,晶体中的原子正是由于空位和间隙原子不断地产生与复合才不停地由一处向另一处做无规则的布朗运动,这就是晶体中原子的自扩散,是固体相变、表面化学热处理、蠕变、烧结等物理
4、化学过程的基础。,含义:又称一维缺陷,位错(dislocation)。指在一维方向上偏离理想晶体中的周期性、规则性排列所产生的缺陷,即缺陷尺寸在一维方向较长,另外二维方向上很短。如各种位错。线缺陷的产生及运动与材料的韧性、脆性密切相关。,线缺陷,位错,从滑移的角度看,位错是滑移面上已滑移和未滑移部分的交界,即晶体中某处有一列或若干列原子发生有规律的错排现象。晶体中的线缺陷是各种类型的位错,其特点是原子发生错排的范围,在一个方向上尺寸较大,而在另外两个方向上尺寸较小,是一个直径约在3-5个原子间距、长几百到几万个原子间距的管状原子畸变区。,刃型位错线可理解为晶体中已滑移区与未滑移区的边界线。它可
5、以是直线、折现或曲线,但必须与滑移方向垂直,也垂直于滑移矢量。滑移面必定是同时包含有位错线和滑移矢量的平面,在其他面上不能滑移。由于在刃型位错中,位错线和滑移矢量相互垂直,因此他们所构成的平面只有一个。对于高分子晶体除了上述的空位、间隙原子和杂质原子等点缺陷外,还有其特有的点缺陷。,面缺陷,面缺陷又称为二维缺陷,是指在二维方向上偏离理想晶体中的周期性、规则性排列而产生的缺陷。如晶界、堆积层错等。面缺陷的取向及分布与材料的断裂韧性有关。,材料的表面是最显而易见的面缺陷。在垂直于表面方向上,平移对称性被破坏了。由于材料是通过表面与环境及其他材料发生相互作用,所以表面的存在对材料的物理性能有重要的影
6、响。常见的氧化、腐蚀、磨损等自然现象都与表面状态有关。,面缺陷晶界,晶界:晶界是两相邻晶粒间的过渡界面。由于相邻晶粒间彼此位向各不相同,故晶界处的原子排列与晶内不同,它们因同时受到相邻两侧晶粒不同位向的综合影响,而做无规则排列或近似于两者取向的折衷位置的排列,这就形成了晶体中的重要的面缺陷。,体缺陷,原子偏离周期排列的三维缺陷。一般指材料中的空洞、夹杂物等,这种体缺陷对材料性能的影响一方面与它的几何尺寸的大小有关;另一方面也与其数量、分布有关;它们的存在常常是有害的。,按缺陷产生的原因分类,热缺陷,杂质缺陷,非整比缺陷,晶体缺陷,电荷缺陷,热缺陷,定义:热缺陷亦称为本征缺陷,是指由热起伏的原因
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