本文标题:"固溶体中溶质原子分析实验电子显微镜"
发布者:yiyi ------ 分类: 行业动态 ------
人浏览过-----时间:2016-10-2 0:45:7
固溶体中溶质原子分析实验电子显微镜
电学交互作用
晶体中的自由电子分布对应力有敏感性,电子会较多地集中到受张
应力的区域。例如,在刃位错的受胀区,电子浓度较高,具有电负性;
相反,在受压地区,浓度较低,具有电正性。由于电子浓度分布不均而
使刃位错相当于电学上的一个电偶极子。这种电偶极子与溶质原子的电
荷产生静电作用,从而引起溶质原子与位错的交互作用而产生强化。一
般来说,电学交互作用比弹性交互作用要弱。如铜在锌、镓、锗或砷中
固溶后,电学交互作用能最多只有弹性交互作用能的1/6~1/3。但在
某些情况下,电学交互作用也可以是主要的。如银溶于铝中,点阵变化
很小,但银对铝的强化作用却是可观的,反映出此时电学交互作用成为
决定性的因素。
几何交互作用
固溶体中的溶质原子有时会出现有序化现象,当存在短程序时,塑
性变形将改变原来的有序排列而增加势能,表现为短程序强化作用。
此外,无论是替位原子还是填隙原子,在条件合适的情况下,都可
能发生原子偏聚而形成气团。对代位点阵来说,当溶质原子比溶剂原子
的直径大时,溶质原子有富集在刃位错受胀区的趋向,反之,富集于受
压区。填隙原子则总是向受胀区富集。这种靠扩散在位错附近富集的现
象,称为柯氏气团(Cottrell atmosphere)。柯氏气团对位错有钉扎作
用,特别是填隙原子,对位错的钉扎作用更为强烈。由此可以成功地解
释低碳钢的屈服现象。因为填隙原子比代位原子容易扩散,所以填隙原
子气团的形成温度也较低。
在位错应力场的作用下,引起晶体的非对称点阵畸变而使填隙原子
产生有序化的排列称为斯氏气团(Snoek atmosphere)。例如,碳原子在
a-Fe中就形成这种应力感生有序化,即当沿C轴方向有拉伸应力时,碳
原子处于体心立方点阵与C轴平行的各晶胞棱边的一半处,引起晶胞沿c
轴方向膨胀而产生强化作用。因为碳原子的扩散距离较短,而且是在应
力作用下进行的,所以斯氏气团的形成温度比柯氏气团更低一些。
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