第三章位错理论课件.ppt
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- 第三 章位错 理论 课件
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1、第三章第三章 矿物晶体缺陷和位错矿物晶体缺陷和位错Evidence of solid-state deformation,without much strain accumulation(such as elongation of grains or recrystallized aggregates)in granodiorite,Ardara pluton,NW Ireland.Quartz shows undulose extinction and marginal recrystallization,and K-feldspar shows microcline twinning an
2、d marginal replacement by myrmekite.Crossed polars;base of photo 4.4 mm.Strong kinking in biotite and quartz,indicating solid-state deformation,though much of the igneous microstructure remains,in the form of euhedral plagioclase laths.Hillgrove Adamellite,New England Batholith,New South Wales,Austr
3、alia.Crossed polars;base of photo 1.75 mm.(a)Thin K-feldspar band(with Kfs1 porphyroclasts embedded in tails of fine recrysallized Kfs2 grains)surrounded by larger elongate Qtz2,1 grains with mantles of fine polygonal Qtz2,2,XZ surface(mmS80).Fig.4.SEM secondary electron images of broken surfaces of
4、 dry Mont Mary quartz-feldspar mylonites.(b)Irregular Qtz2,1 surrounded by fine,equigranular Qtz2,2,XZ surface(mmS80).(c)Enlargement of the transition from Qtz2,1 to Qtz2,2 grains as seen in(b).Note the polygonal form,the fine grain size(23 mm),and the typical pore-free grain boundaries,XZ urface(mm
5、S80).(d)Transition from Qtz2,1 to Qtz2,2 new grains.Note again the general lack of porosity on the new grain boundaries,XZ surface(mmS88).(e)Typical foam structure of recrystallized quartz grains developed in mmS90(see Fig.1e).Note the low overall porosity on most grain boundaries,XY surface.(f)Enla
6、rgement of the typical foam structure of mmS90,showing the equilibrium grain shapes and generally tight structure without pervasive porosity.The porosity distribution is,however,heterogeneousalthough most grain boundaries are almost pore-free,local pockets exist where grain boundaries are covered in
7、 scattered fine pores,e.g.in the centre-right of the photograph(see also Fig.6a and b),XY surface.(g)Recrystallized quartz and finer-grained K feldspar,showing the marked difference in grain size but otherwise similar grain microstructure,XY surface(mmS90c).(h)Enlargement of the K-feldspar domain in
8、(g),showing the similar polygonal grain shape as for quartz and the generally tight,pore-free grain boundaries,with only local development of isolated pores on two-grain boundaries,XY surface (mmS90c).金属物理学家、在研究金属变形时发现晶体缺陷与金属的变形行为和力学性质有密切关系,后来材料科学家发现这类缺陷不仅控制材料的力学性质,而且对材料物理性质有直接影响。人们发现一些晶体的实际强度要比理论强度
9、小的多,其原因是由晶体缺陷引起的,为此Taylor(1934)提出位错理论,后来的实验证明了位错理论。1964年Christie等首次将位错理论引入矿物变形领域,地质学家开始应用晶体缺陷理论来研究岩石和矿物的变形特征、动力学机制和环境条件。晶体缺陷影响晶体塑性变形。一、晶体缺陷及其分类一、晶体缺陷及其分类 1.晶体缺陷晶体缺陷 (imperfections in the structure of a crystal)理想晶体格架内结点上的质点以一定规律周期性排列,如果结点上质点的周期性遭到破坏,这就是晶晶体缺陷体缺陷。它们可以在晶体生长过程中 出现,也可以在变形过程中出现。晶体缺陷按其在晶体中
10、的几何分类,可以分为点缺陷、线缺陷、面缺陷和体缺陷。(1).点缺陷点缺陷晶格内某一结点上原子排列的周期性的破坏或中断,叫点缺陷(0-D known as point defects)有:A 空位空位;B.间间隙原子;替换原子隙原子;替换原子A 空位空位,结点上原子缺失;形成负压中心,晶格畸变。空位扩大形成大约十几个原子大小的非晶质区,称为松弛群Schottky空位 Frank 空位,它与间隙原子数相同晶体在变形过程中形成的晶体在变形过程中形成的两种不同类型的空位两种不同类型的空位 B.间隙原子间隙原子 在晶格结构中非结点位置出现的原子和其它杂质,称为间隙原子,有自间隙原子(self-inter
11、stitials)和间隙杂质(interstitial impurities)两类。自间隙原子与周围原子一样,属于错排原子。间隙杂质其半径可以比周围原子半径大或小都使晶格发生畸变。C.替换原子替换原子晶格结点上出现了外来的原子,替换原来的原子。(Substitutional impurities)(2).线状缺陷(线状缺陷(Linear defects)是指晶格内质点排列周期性被破坏成一条线,也称为位错,是晶体中最为常见的缺陷,位错及其运动在岩石和矿物塑性流动过程中起着重要作用。(3).面状缺陷面状缺陷(Planar defects)是指晶格内质点排列周期被破坏成一个面,也称为二维缺陷。如晶体
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