实际金属的晶体缺陷课件.pptx
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- 实际 金属 晶体缺陷 课件
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1、图 对称平移性1.3 实际金属的晶体结构实际金属的晶体结构u晶体结构的特点是长程有序。结构基元或者构成物体的粒晶体结构的特点是长程有序。结构基元或者构成物体的粒子子(原子、离子或分子等原子、离子或分子等)完全按照空间点阵规则排列的晶体完全按照空间点阵规则排列的晶体叫理想晶体。叫理想晶体。u在实际晶体中,粒子的排列不可能这样规则和完整,而是在实际晶体中,粒子的排列不可能这样规则和完整,而是或多或少地存在着偏离理想结构的区域,出现了不完整性。或多或少地存在着偏离理想结构的区域,出现了不完整性。u把实际晶体中偏离理想点阵结构的区域称为晶体缺陷把实际晶体中偏离理想点阵结构的区域称为晶体缺陷。u实际晶体
2、中虽然有晶体缺陷存在,但偏离平衡位置很大的实际晶体中虽然有晶体缺陷存在,但偏离平衡位置很大的粒子数目是很少的,从总的来看,其结构仍可以认为是接近粒子数目是很少的,从总的来看,其结构仍可以认为是接近完整的。完整的。u根据几何形态特征,可以把晶体缺陷分为三类:根据几何形态特征,可以把晶体缺陷分为三类:点缺陷、点缺陷、线缺陷和面缺陷。线缺陷和面缺陷。1.3 实际金属的晶体结构实际金属的晶体结构u点缺陷的定义点缺陷的定义u点缺陷:在三维方向上尺寸都很小(远小于晶体或晶粒的点缺陷:在三维方向上尺寸都很小(远小于晶体或晶粒的线度)的缺陷。线度)的缺陷。 u1.1.点缺陷的类型点缺陷的类型u金属中常见的基本
3、点缺陷有空位、间隙原子和置换原子。金属中常见的基本点缺陷有空位、间隙原子和置换原子。u空位空位:空位就是未被占据的原子位置;空位就是未被占据的原子位置;u间隙原子:间隙原子可以是晶体中正常原子离位产生,也间隙原子:间隙原子可以是晶体中正常原子离位产生,也可以是外来杂质原子;可以是外来杂质原子;1.3.1.1 点缺陷的类型及形成点缺陷的类型及形成1.3.1 点缺陷点缺陷u置换原子:位于晶体点阵位置的异类原子置换原子:位于晶体点阵位置的异类原子 。1.3.1 点缺陷点缺陷u2.点缺陷的形成点缺陷的形成u原子相互作用的两种作用力:原子相互作用的两种作用力:(1)原子间的吸引力;原子间的吸引力;(2)
4、原子间的斥力原子间的斥力 u点缺陷形成最重要的环节是原子的振动点缺陷形成最重要的环节是原子的振动 u原子的热振动原子的热振动 (以一定的频率和振幅作振动)以一定的频率和振幅作振动)u原子被束缚在它的平衡位置上,但原子却在做着挣脱原子被束缚在它的平衡位置上,但原子却在做着挣脱束缚的努力束缚的努力 u点缺陷形成的驱动力点缺陷形成的驱动力:温度、:温度、离子轰击、冷加工离子轰击、冷加工 u在外界驱动力作用下,哪个原子能够挣脱束缚,脱离在外界驱动力作用下,哪个原子能够挣脱束缚,脱离平衡位置是不确定的,宏观上说这是一种几率分布平衡位置是不确定的,宏观上说这是一种几率分布1.3.1 点缺陷点缺陷u空位的两
5、种类型:空位的两种类型:u离位原子迁移到晶体的表面上,这样形成的空位通常称为离位原子迁移到晶体的表面上,这样形成的空位通常称为肖脱基缺陷;肖脱基缺陷;可迁移到晶体点阵的间隙中,这样的空位称弗可迁移到晶体点阵的间隙中,这样的空位称弗兰克尔缺陷。兰克尔缺陷。图 晶体中的点缺陷(a) 肖脱基空位 (b) 弗兰克尔空位1.3.1 点缺陷点缺陷u1.点缺陷的运动点缺陷的运动u点缺陷并非固定不动,而是处在不断改变位置的运动过程点缺陷并非固定不动,而是处在不断改变位置的运动过程中。中。u空位周围的原子,由于热振动能量的起伏,有可能获得足空位周围的原子,由于热振动能量的起伏,有可能获得足够的能量而跳入空位,并
6、占据这个平衡位置,这时在这个原够的能量而跳入空位,并占据这个平衡位置,这时在这个原子的原来位置上,就形成一个空位。这一过程可以看作是空子的原来位置上,就形成一个空位。这一过程可以看作是空位向邻近结点的迁移。位向邻近结点的迁移。u在运动过程中,当间隙原子与一个空位相遇时,它将落入在运动过程中,当间隙原子与一个空位相遇时,它将落入这个空位,而使两者都消失,这一过程称为复合,或湮没。这个空位,而使两者都消失,这一过程称为复合,或湮没。1.3.1.2 点缺陷的运动及平衡浓度点缺陷的运动及平衡浓度1.3.1 点缺陷点缺陷(a)原来位置; (b)中间位置; (c)迁移后位置图 空位从位置A迁移到B1.3.
7、1 点缺陷点缺陷u2.点缺陷的平衡浓度点缺陷的平衡浓度u晶体中点缺陷的存在,一方面造成点阵畸变,使晶体的内晶体中点缺陷的存在,一方面造成点阵畸变,使晶体的内能升高,增大了晶体的热力学不稳定性;另一方面,由于增能升高,增大了晶体的热力学不稳定性;另一方面,由于增大了原子排列的混乱程度,并改变了其周围原子的振动频率,大了原子排列的混乱程度,并改变了其周围原子的振动频率,又使晶体的熵值增大。熵值越大,晶体便越稳定。又使晶体的熵值增大。熵值越大,晶体便越稳定。u由于存在着这两个互为矛盾的因素,晶体中的点缺陷在一由于存在着这两个互为矛盾的因素,晶体中的点缺陷在一定温度下有一定的平衡数目,这时点缺陷的浓度
8、就称为它们定温度下有一定的平衡数目,这时点缺陷的浓度就称为它们在该温度下的热力学平衡浓度。在该温度下的热力学平衡浓度。u在一定温度下有一定的热力学平衡浓度,这是点缺陷区别在一定温度下有一定的热力学平衡浓度,这是点缺陷区别于其它类型晶体缺陷的重要特点于其它类型晶体缺陷的重要特点。1.3.1 点缺陷点缺陷1.3.1.3 点缺陷对性能的影响点缺陷对性能的影响u点缺陷的存在使晶体体积膨胀,密度减小。点缺陷的存在使晶体体积膨胀,密度减小。u点缺陷引起电阻的增加,这是由于晶体中存在点缺陷时,点缺陷引起电阻的增加,这是由于晶体中存在点缺陷时,对传导电子产生了附加的电子散射,使电阻增大。对传导电子产生了附加的
9、电子散射,使电阻增大。u空位对金属的许多过程有着影响,特别是对高温下进行的空位对金属的许多过程有着影响,特别是对高温下进行的过程起着重要的作用。过程起着重要的作用。u金属的扩散、高温塑性变形的断裂、退火、沉淀、表面化金属的扩散、高温塑性变形的断裂、退火、沉淀、表面化学热处理、表面氧化、烧结等过程都与空位的存在和运动有学热处理、表面氧化、烧结等过程都与空位的存在和运动有着密切的联系。着密切的联系。 u过饱和点缺陷(如淬火空位、辐照缺陷)还提高了金属的过饱和点缺陷(如淬火空位、辐照缺陷)还提高了金属的屈服强度。屈服强度。1.3.1 点缺陷点缺陷1.3.2 线缺陷线缺陷u线缺陷就是在两个方向上尺寸很
10、小,在一个方向上尺寸很线缺陷就是在两个方向上尺寸很小,在一个方向上尺寸很大的缺陷。大的缺陷。u线缺陷是各种类型的位错。线缺陷是各种类型的位错。u位错是晶体内部一种有规律的管状畸变区。原子发生错排位错是晶体内部一种有规律的管状畸变区。原子发生错排的范围,在一个方向上尺寸较大,而另外两个方向上尺寸的范围,在一个方向上尺寸较大,而另外两个方向上尺寸较小,是一个直径为较小,是一个直径为35个原子间距,长几百到几万个原个原子间距,长几百到几万个原子间距的管状原子畸变区。子间距的管状原子畸变区。u最简单的位错是刃型位错和螺型位错。最简单的位错是刃型位错和螺型位错。1.3.2.1 位错的基本概念位错的基本概
11、念u1.1.位错学说的产生位错学说的产生u1926年弗兰克尔利用理想晶体的模型估算了理论切变强年弗兰克尔利用理想晶体的模型估算了理论切变强度,与实验结果相比相差度,与实验结果相比相差34个数量级。个数量级。u19341934年泰勒,波朗依和奥罗万三人几乎同时提出晶体中年泰勒,波朗依和奥罗万三人几乎同时提出晶体中位错的概念。位错的概念。 u泰勒把位错与晶体塑变的滑移联系起来,认为位错在切泰勒把位错与晶体塑变的滑移联系起来,认为位错在切应力作用下发生运动,依靠位错的逐步传递完成了滑移。应力作用下发生运动,依靠位错的逐步传递完成了滑移。u与刚性滑移不同,位错的移动只需邻近原子作很小距离与刚性滑移不同
12、,位错的移动只需邻近原子作很小距离的弹性偏移就能实现,而晶体其他区域的原子仍处在正常的弹性偏移就能实现,而晶体其他区域的原子仍处在正常位置,因此滑移所需的临界切应力大为减小。位置,因此滑移所需的临界切应力大为减小。 1939年柏格斯提出用柏氏矢量来表征位错的特性,同时引年柏格斯提出用柏氏矢量来表征位错的特性,同时引入螺型位错。入螺型位错。 1947年柯垂耳利用溶质原子与位错的交互作用解释了低碳年柯垂耳利用溶质原子与位错的交互作用解释了低碳钢的屈服现象。钢的屈服现象。 1950年弗兰克与瑞德同时提出了位错增殖机制年弗兰克与瑞德同时提出了位错增殖机制FR位错位错源。源。 50年代后,透射电镜直接观
13、测到了晶体中位错的存在、运年代后,透射电镜直接观测到了晶体中位错的存在、运动、增殖。动、增殖。图 理想晶体的滑移模型和刃型位错的滑移过程图 刃型位错与螺型位错u2.位错的基本类型位错的基本类型u位错可分为刃性位错和螺型位错。位错可分为刃性位错和螺型位错。u(1)刃型位错)刃型位错图 含有刃型位错的晶体u刃型位错的概念:刃型位错的概念:u在某一水平面以上多出了垂直方向的原子面,犹如插入的在某一水平面以上多出了垂直方向的原子面,犹如插入的刀刃一样,刀刃一样,EFEF称为刃型位错线。位错线附近区域发生了原子称为刃型位错线。位错线附近区域发生了原子错排,因此称为错排,因此称为“刃型位错刃型位错” 。u
14、把多余半原子面在滑移面以上的位错称为正刃型位错,用把多余半原子面在滑移面以上的位错称为正刃型位错,用符号符号“”表示,反之为负刃型位错,用表示,反之为负刃型位错,用“”表示。表示。u含有多余半原子面的晶体受压,原子间距小于正常点阵常含有多余半原子面的晶体受压,原子间距小于正常点阵常数;不含多余半原子面的晶体受张力,原子间距大于正常点数;不含多余半原子面的晶体受张力,原子间距大于正常点阵常数。阵常数。u位错在晶体中引起的畸变在位错线中心处最大,随着离位位错在晶体中引起的畸变在位错线中心处最大,随着离位错中心距离的增大,晶体的畸变逐渐减小错中心距离的增大,晶体的畸变逐渐减小 。u刃型位错的特点:刃
15、型位错的特点:u1).1).刃型位错有一个额外的半原子面。其实正、负之分只刃型位错有一个额外的半原子面。其实正、负之分只具相对意义而无本质的区别。具相对意义而无本质的区别。u2).2).刃型位错线可理解为晶体中已滑移区与未滑移区的边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。它不一定是直线,也可以是折线或曲线,但它必与滑界线。它不一定是直线,也可以是折线或曲线,但它必与滑移方向相垂直,也垂直于滑移矢量。移方向相垂直,也垂直于滑移矢量。图 不同形状的刃型位错u3).3).滑移面必定是同时包含有位错线和滑移矢量的平面,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
16、刃型位错中,位错线与滑移矢在其他面上不能滑移。由于在刃型位错中,位错线与滑移矢量互相垂直,因此,由它们所构成的平面只有一个。量互相垂直,因此,由它们所构成的平面只有一个。u4).4).晶体中存在刃型位错之后,位错周围的点阵发生弹性晶体中存在刃型位错之后,位错周围的点阵发生弹性畸变,既有切应变,又有正应变。就正刃型位错而言,滑移畸变,既有切应变,又有正应变。就正刃型位错而言,滑移面上方点阵受到压应力,下方点阵受到拉应力面上方点阵受到压应力,下方点阵受到拉应力; ;负刃型位错负刃型位错与此相反。与此相反。u5).5).在位错线周围的过渡区(畸变区)每个原子具有较大在位错线周围的过渡区(畸变区)每个
17、原子具有较大的平均能量。但该区只有几个原子间距宽,畸变区是狭长的的平均能量。但该区只有几个原子间距宽,畸变区是狭长的管道,所以刃型位错是线缺陷。管道,所以刃型位错是线缺陷。(a)立体图; (b)顶视图图 螺型位错的原子组态u(2 2)螺型位错)螺型位错图 螺型位错原子模型及其形成示意u螺型位错的结构特征螺型位错的结构特征 u无额外的半原子面,原子错排程轴对称,分右旋和左旋螺无额外的半原子面,原子错排程轴对称,分右旋和左旋螺型位错;型位错;u一定是直线,与滑移矢量平行,位错线移动方向与晶体滑一定是直线,与滑移矢量平行,位错线移动方向与晶体滑移方向垂直;移方向垂直;u滑移面不是唯一的,包含螺型位错
18、线的平面都可以作为它滑移面不是唯一的,包含螺型位错线的平面都可以作为它的滑移面;的滑移面;u位错周围点阵也发生弹性畸变,但只有平行于位错线的切位错周围点阵也发生弹性畸变,但只有平行于位错线的切应变而无正应变,即不引起体积的膨胀和收缩;应变而无正应变,即不引起体积的膨胀和收缩;u位错畸变区也是几个原子间距宽度,同样是线位错。位错畸变区也是几个原子间距宽度,同样是线位错。u3.柏氏矢量柏氏矢量u(1 1)柏氏矢量的确定方法)柏氏矢量的确定方法u先确定位错线的方向先确定位错线的方向( (一般规定位错线垂直纸面时,由纸一般规定位错线垂直纸面时,由纸面向外为正向面向外为正向) ),按右手法则做柏氏回路,
19、右手大拇指指位,按右手法则做柏氏回路,右手大拇指指位错线正向,回路方向按右手螺旋方向确定。错线正向,回路方向按右手螺旋方向确定。u从实际晶体中任一原子出发,避开位错附近的严重畸变区从实际晶体中任一原子出发,避开位错附近的严重畸变区作一闭合回路,回路每一步连接相邻原子。按同样方法在完作一闭合回路,回路每一步连接相邻原子。按同样方法在完整晶体中做同样回路,步数、方向与上述回路一致,这时终整晶体中做同样回路,步数、方向与上述回路一致,这时终点和起点不重合,由终点到起点引一矢量即为柏氏矢量点和起点不重合,由终点到起点引一矢量即为柏氏矢量b b。图 刃型位错柏氏矢量的确定图 螺型位错柏氏矢量的确定u(2
20、 2)柏氏矢量的物理意义及特征)柏氏矢量的物理意义及特征u物理意义:物理意义:u代表位错,并表示其特征(强度、畸变量);表示晶体滑代表位错,并表示其特征(强度、畸变量);表示晶体滑移的方向和大小。移的方向和大小。 u反映出柏氏回路包含的位错所引起点阵畸变的总积累。反映出柏氏回路包含的位错所引起点阵畸变的总积累。u通常将柏氏矢量称为位错强度,该矢量的模通常将柏氏矢量称为位错强度,该矢量的模|b|b|表示了畸表示了畸变的程度,称为位错的强度。变的程度,称为位错的强度。u位错的许多性质如位错的能量,所受的力,应力场,位错位错的许多性质如位错的能量,所受的力,应力场,位错反应等均与其有关。它也表示出晶
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