Примесный атом - внедрение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Примесный атом - внедрение

Cтраница 1


1 Дефект по Френкелю [ IMAGE ] Образование вакансии.| Примесный атом внедрения.| Примесный атом замещения. [1]

Примесные атомы внедрения ( рис. 1.14) возникают в процессе кристаллизации или диффузии примеси с поверхности.  [2]

Примесным атомам внедрения энергетически выгоднее располагаться не в любом междоузлии, а именно в окта - или тетраэдрических пустотах.  [3]

Таким образом, энергия упругого взаимодействия примесных атомов внедрения с дислокациями в а-железе должна быть достаточно большой.  [4]

5 Зависимость изменения свободной энергии Д F системы от радиуса г сферического зародыша второй фазы. а - гомогенное зарождение. б - гетерогенное зарождение на дислокации. А - с образованием собственно выделения. В - с образованием сегрегации. [5]

Рассмотрим механизм деформационного старения стали как механизм взаимодействия примесных атомов внедрения со свободными дислокациями.  [6]

Естественно, что снижение энергии кристалла при упорядочении расположения примесных атомов внедрения в полях сдвиговых напряжений дислокаций также повышает напряжение, необходимое для инициирования их движения. При движении дислокации она может взаимодействовать и со статистически распределенными примесными атрмами, искажающими кристаллическую решетку металла-растворителя. В этом случае происходит так называемое взаимодействие но Флейшеру, также повышающее напряжение скольжения дислокации.  [7]

При температурах выше температуры динамического деформационного старения диффузионная подвижность примесных атомов внедрения столь значительна, что они не оказывают существенного сопротивления движению дислокаций, полосы скольжения развиваются монотонно. Если температура испытания соответствует температуре динамического деформационного старения, дальнейшее развитие деформации происходит немонотонно, прерывисто, в результате чего на диаграммах растяжения появляется зубчатость, они становятся пилообразными. Металлографически Бердом [425] показано, что пилообразный характер кривых растяжения железа в интервале температур динамического деформационного старения связан с периодическими кратковременными остановками фронта распространения линий Людерса. На участке упрочнения зубчатость появляется при более низких температурах испытания. Затем с повышением температуры испытания она распространяется на всю диаграмму от площадки текучести до разрушения образца. Это связано, по-видимому, с тем, что повышенные напряжения ( на участке упрочнения) вызывают увеличение диффузионной подвижности примесных атомов, поэтому деформационное старение на данном этапе деформирования наступает раньше при более низких температурах. Считают также, что наличие плавных участков перед возникновением зубцов связано с необходимостью накопления дефектов, а также может быть обусловлено тем, что с увеличением степени деформации возможность закрепления дислокаций, а следовательно, и вероятность появления зубцов должна увеличиваться вследствие уменьшения при этом скорости скольжения дислокаций [ 11, с. Скорость деформационного упрочнения на участке кривых растяжения за площадкой текучести сначала возрастает с увеличением температуры испытания, достигает максимума при температуре максимального развития динамического деформационного старения, затем уменьшается.  [8]

Облаком ( атмосферой) Котрелла называется скопление у дислокаций примесных атомов внедрения.  [9]

В молибдене распад твердого раствора начинается, в основном, с сегрегации примесных атомов внедрения на дислокациях, как статистически распределенных в объеме зерен, так и образующих границы зерен и субзерен. Иными словами, он начинается с образования примесных атмосфер Котрелла.  [10]

Наконец, в работе [18] установлено предсказанное Коттреллом уменьшение объема металла, если примесные атомы внедрения в процессе деформационного старения уходят к дислокациям.  [11]

Технически чистые металлы, к которым относятся конструкционные материалы, всегда содержат в структуре примесные атомы внедрения и / или замещения ( рис. 2.1, г), являющиеся дефектами не только физической, но и химической природы. Примесные атомы замещения располагаются в узлах кристаллической решетки, замещая атомы основного металла.  [12]

Технически чистые металлы, к которым относятся конструкционные материалы, всегда содержат в структуре примесные атомы внедрения и / или замещения ( рис. 2.1, г), являющиеся дефектами не только физической, но и химической природы. Примесные атомы замещения располагаются в узлах кристаллической решетки, замещая атомы основного металла.  [13]

Количественный эффект упрочнения при деформационном старении определяется в первом приближении соотношением между плотностью дислокаций, введенных данной деформацией, и концентрацией примесных атомов внедрения, способных взаимодействовать с дислокациями, блокируя их. В качестве атомов внедрения в сталях выступают атомы марганца, кремния, серы, фосфата, азота.  [14]

В книге затрагиваются четыре основных вопроса: структурные аспекты фазовых переходов порядок - беспорядок, явления распада, роль внутренних напряжений в формировании гете-рофазной структуры и теория деформационного взаимодействия примесных атомов внедрения и замещения.  [15]



Страницы:      1    2