第六章-实际晶体中缺陷的电子衍射分析演示教学课件.pptx
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1、第六章第六章 实际晶体中缺陷的电子衍射分析实际晶体中缺陷的电子衍射分析实际晶体中缺陷的电子衍衬表象和组态非常丰实际晶体中缺陷的电子衍衬表象和组态非常丰富,由于它是一种衍射衬度,识别和解释它们富,由于它是一种衍射衬度,识别和解释它们不能像解释光学金相显微镜图像那样直观予以不能像解释光学金相显微镜图像那样直观予以鉴别,必须以衍射衬度理论为依据进行诠释。鉴别,必须以衍射衬度理论为依据进行诠释。晶体中存在一个刃型位错其晶面与布拉格条件的偏离参量为So0。位错线附近的晶面畸变引入额外的附加偏差S。如图(c)所示,在衍衬像中位错像位于真实位错位置的左侧。位错并不是几何意义上的位错并不是几何意义上的线,而是
2、在位错线附近有线,而是在位错线附近有应变区,使晶体发生微区应变区,使晶体发生微区畸变,在一定方位下体现畸变,在一定方位下体现衍射衬度。衍射衬度。位错线像的特点:位错线位错线像的特点:位错线总是出现在它实际位置的总是出现在它实际位置的一侧或另一侧,说明其衬一侧或另一侧,说明其衬度本质上是由位错附近的度本质上是由位错附近的点阵畸变所产生的,又叫点阵畸变所产生的,又叫“应变场衬度应变场衬度”。b螺位错刃位错滑移面b6.1位错位错 Burgers(柏氏或者布氏)矢量(柏氏或者布氏)矢量b的测定的测定据电子衍射运动学理论:据电子衍射运动学理论:完整晶体对完整晶体对衍衬的贡献衍衬的贡献缺陷对衍缺陷对衍衬的
3、贡献衬的贡献当Rg,gR=0时,则此时含缺陷晶体不提供附加衬度,即缺陷不可见!6.1.1 判据的建立判据的建立R是晶格位移(畸变)矢量,一般是晶格位移(畸变)矢量,一般R是位置的函数,即是位置的函数,即位错附近不同位置对完整晶体点阵的影响不同。对特位错附近不同位置对完整晶体点阵的影响不同。对特定的一类位错,其定的一类位错,其Burgers矢量矢量b是唯一的,将是唯一的,将R与位错与位错矢量矢量b等同起来是一种合理的近似。等同起来是一种合理的近似。位错衬度消失的判据是:位错衬度消失的判据是:gR=0 或者或者gb=0该判据对螺位错是充要条件,但对刃位错和混合位错该判据对螺位错是充要条件,但对刃位
4、错和混合位错还需补充条件。还需补充条件。R与任意位错与任意位错b的关系:的关系:(11-1)式中,式中,be为为b的刃型分量;的刃型分量;u为位错线矢量;为位错线矢量;r0为位错为位错芯区严重畸变区的半径,芯区严重畸变区的半径,r0 0.1nm;为晶体中畸变为晶体中畸变区内某点的极坐标角;区内某点的极坐标角;为材料的泊松比。为材料的泊松比。刃位错:刃位错:bu螺位错:螺位错:b/u,bu=0根据缺陷不可见判据:根据缺陷不可见判据:Rg,gR=0,可得出位错消可得出位错消像判据:像判据:刃位错刃位错螺位错螺位错混合位错混合位错gb=0gbu=0gb=0gb=0gbe=0gbu=0对刃位错而言,同
5、时满足对刃位错而言,同时满足gb=0 且且gbu=0很困难,操很困难,操作上,只要作上,只要gb=0 且刃位错中心轻微弯曲留下的残余且刃位错中心轻微弯曲留下的残余衬度不超过基体衬度的衬度不超过基体衬度的10%,就可视为衬度已经消失。,就可视为衬度已经消失。Ni3Al合金合金(001)面上的位错面上的位错上图说明在不同上图说明在不同g的双光束条件下,同一位错会的双光束条件下,同一位错会出现可见和不可见的现象。出现可见和不可见的现象。位错位错 Burgers矢量矢量b测定的实际操作测定的实际操作(1)偏离矢量)偏离矢量S:取:取S0略正向偏离布拉格条件。略正向偏离布拉格条件。通过微调使菊池线偏离对
6、应的通过微调使菊池线偏离对应的g一段距离,使一段距离,使 =Sg1.0(2)试样厚度)试样厚度t:t=(59)g(3)适当的反射适当的反射g(参照书上表(参照书上表11-27),使得),使得gb=0,求求b选取满足选取满足gb=0的反射的反射g操作步骤:操作步骤:明场下观察到位错,拍下相应的选取衍射谱。在衍射明场下观察到位错,拍下相应的选取衍射谱。在衍射模式下,缓慢倾转试样,观察衍射谱强斑点的改变,模式下,缓慢倾转试样,观察衍射谱强斑点的改变,但得到一个新的强斑点时,停下来回到成像模式,观但得到一个新的强斑点时,停下来回到成像模式,观察所分析的位错是否消失,如消失,此新斑点指数即察所分析的位错
7、是否消失,如消失,此新斑点指数即作为作为(h1,k1,l1);然后反向倾转试样,按上述步骤使同;然后反向倾转试样,按上述步骤使同一位错再次消失的另一强斑点指数一位错再次消失的另一强斑点指数(h2,k2,l2)。于是根据上页的公式求得于是根据上页的公式求得b。实现双光束条件的方法实现双光束条件的方法区分位错线和等倾条纹的方区分位错线和等倾条纹的方法:倾动试样时,位错衬度法:倾动试样时,位错衬度只在原地变化,或隐或现或只在原地变化,或隐或现或弱,而不会移动位置;等倾弱,而不会移动位置;等倾条纹随着各处位向连续变化,条纹随着各处位向连续变化,在荧光屏上可观察到其迅速在荧光屏上可观察到其迅速扫动。扫动
8、。图图(b)弯曲条纹弯曲条纹图图(a)位错线位错线6.1.2 位错密度测定位错密度测定电子显微镜方法测量位错密度精确度不高,只有数量电子显微镜方法测量位错密度精确度不高,只有数量级意义,尽管其数据比级意义,尽管其数据比X射线测量数据要低,但同时射线测量数据要低,但同时看到位错形貌和分别,因此还是有一定的意义。测量看到位错形貌和分别,因此还是有一定的意义。测量过程中要求多视场且同一视场多取向,拍摄过程中要求多视场且同一视场多取向,拍摄50个以上个以上的视场,工作量很大。的视场,工作量很大。令令A为照片上测得的位错与为照片上测得的位错与单位长度直线的交点数,则有:单位长度直线的交点数,则有:位错密
9、度:位错密度t:试样厚度:试样厚度6.1.3 Burgers矢量测量举例矢量测量举例例例1:某奥氏体不锈钢位错:某奥氏体不锈钢位错Burgers矢量分析。在矢量分析。在3个不个不同操作反射下,测得含位错视场的实验结果如表同操作反射下,测得含位错视场的实验结果如表11-2所示,求各位错所示,求各位错Burgers矢量。矢量。解题思路解题思路:奥氏体不锈钢为:奥氏体不锈钢为FCC结构,其有结构,其有6个个全位错,因此最好先获得全位错,因此最好先获得B=011、001、012晶带晶带轴的衍射花样,再倾转样品分别在轴的衍射花样,再倾转样品分别在200、111、113双束条件下拍摄双束条件下拍摄TEM图
10、像鉴别位错是否可见,图像鉴别位错是否可见,最后采用尝试法得出最后采用尝试法得出Burgers矢量。矢量。从表11-2可以判断A、B可能是螺位错,C可能是刃位错分量较强的混合位错。要具体确定C位错的类型还需要做一些工作,书中通过倾转样品得出C为u=2-41混合位错6.1.4 位错空间取向的位错空间取向的L-W测定方法测定方法u为位错空间真实取向,前后两次分别以B1和B2入射,得到衍两张射谱,并获得相应的位错像OI1、OI2。将衍射谱与相应的衍射像重合(最好记录在同一张底片上),在减去磁旋转角的影响后获得分别与垂直的倒易矢量G1*、G2*。u既垂直于G1*,也垂直于G2*,故有:图11-2是从Ti
11、-48Al-0.15Si合金获得的衍射照片。从图(e)(f)得计算得u为:根据公式:采用此方法可测定出位采用此方法可测定出位错的空间取向,从而判错的空间取向,从而判断位错的具体性质断位错的具体性质例例2:Al中的位错分析如表中的位错分析如表11-3所示所示从表中只能得出D、E的位错矢量是011/2,要肯定D、E位错是同方向的螺位错,就必须经迹线分析得出位错的空间取向。书上指出D、E位错空间取向u=011。因此b/u,所以D、E位错是同方向的螺位错6.2 位错衬度分析位错衬度分析6.2.1 位错双像位错双像gb=nx为观察点相对于位错为观察点相对于位错核心且垂直于位错线核心且垂直于位错线的坐标值
12、的坐标值=2sx从图从图11-3可知,(可知,(1)位错线)位错线强度总是偏向位错线一侧。强度总是偏向位错线一侧。(2)对刃位错,)对刃位错,n=3,螺位,螺位错错n=2时可以看到振幅强度时可以看到振幅强度的双峰。(的双峰。(3)n越大,偏离越大,偏离实际位置越远。实际位置越远。6.2.1 位错偶和超点阵位错位错偶和超点阵位错菊池线菊池线在在g斑点斑点外侧外侧s为为正,正,s0;菊池线菊池线在在g斑点斑点内侧内侧s为为负,负,s0,环像均在外,环像均在外侧;反之,若侧;反之,若(gb)s0,像在左侧;反之,若,像在左侧;反之,若(gb)s0,均在右侧。,均在右侧。位错环的衬度特点位错环的衬度特
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