晶体生长与晶体缺陷.ppt
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1、第五章 晶体生长与晶体缺陷5.1 液体的性质和结构液体的性质和结构5.2 凝固的热力学条件凝固的热力学条件5.3 形核过程形核过程5.4 晶体的长大晶体的长大5.5 铸锭的组织铸锭的组织5.6 单晶体的凝固单晶体的凝固5.7 玻璃态与金属玻璃玻璃态与金属玻璃5.8 点缺陷点缺陷5.9 线缺陷线缺陷5.10 面缺陷面缺陷1)金属制品,熔炼后铸造,凝固为铸锭或铸件,而其组织和性能与其凝固过程关系密切。2)了解物质的凝固过程;讨论晶核的形成以及晶体长大过程的基本理论规律;并运用这些基本概念分析金属铸锭组织的形成过程3)深入了解薄膜生长的理论和技术概述概述4)实际晶体中受影响 原子的热运动 晶体的形成
2、条件 冷加工过程 辐射 杂质原子排列不可能规则,完整,偏离理想的结构,即晶体缺陷缺陷影响晶体性能如断裂强度,塑性,电阻率,磁导率等5)了解晶体中存在的点缺陷,线缺陷和面缺陷及其特征凝固凝固:一切物质从液态到固态的相变过程。:一切物质从液态到固态的相变过程。结晶结晶:液态转变为结晶态固体的过程。:液态转变为结晶态固体的过程。结晶结晶:晶体的形成过程。:晶体的形成过程。注意:注意:相变相变-物质由一种相态(固态,液态或气态)至物质由一种相态(固态,液态或气态)至另一种相态的转变,其间物理性质和分子结构发生了明另一种相态的转变,其间物理性质和分子结构发生了明显的变化显的变化原始相原始相气体气体液态液
3、态非晶态的固体非晶态的固体一种晶体一种晶体新相(晶体)新相(晶体)5.15.1液体的性质和结构液体的性质和结构1.液体的基本特征液体的基本特征 1)流动性)流动性 2)较低的压缩性)较低的压缩性 3)密度略低于固体)密度略低于固体表明:表明:1)液体中原子的排列比较致密,排列不像固体那)液体中原子的排列比较致密,排列不像固体那么规则。么规则。2)局部小区域来看,原子偶然的在某一瞬间出现规)局部小区域来看,原子偶然的在某一瞬间出现规则的排列,然后又散开,称为近程有序。大小不一的近程则的排列,然后又散开,称为近程有序。大小不一的近程有序排列的此起比伏就构成了液体的动态图像。有序排列的此起比伏就构成
4、了液体的动态图像。3)近程有序的原子集团称为)近程有序的原子集团称为晶胚晶胚结构:长程无序而短程有序。结构:长程无序而短程有序。特点(与固态相比):原子间距较大、原子配位数较小、原子排特点(与固态相比):原子间距较大、原子配位数较小、原子排列较混乱。列较混乱。如何来描述实验的结果?如何来描述实验的结果?任一瞬间,由于系统中能量的起伏,液体中存在一定数目大小不等,随任一瞬间,由于系统中能量的起伏,液体中存在一定数目大小不等,随机取向的短程有序原子团,原子团内原子排列就像晶体那样有规则,相机取向的短程有序原子团,原子团内原子排列就像晶体那样有规则,相邻原子团之间可以有一些邻原子团之间可以有一些“自
5、由空间自由空间”,随着系统中的能量起伏,这些,随着系统中的能量起伏,这些原子团时而形成,时而减小以致消失。原子团时而形成,时而减小以致消失。某瞬间,能量在平均值的上下波动,对应的结构某瞬间,能量在平均值的上下波动,对应的结构(原子排列原子排列)在变化,小在变化,小范围接近晶体的排列,其范围大小对应的能量与平均能量之差范围接近晶体的排列,其范围大小对应的能量与平均能量之差G称为称为“能量起伏能量起伏”和和“结构起伏结构起伏”。根据热力学,一定温度下不同大小原子团的相对数目可表根据热力学,一定温度下不同大小原子团的相对数目可表示为示为 n:单位体积原子数:单位体积原子数 ni:n个原子中含有个原子
6、中含有i个原子的原子团数目个原子的原子团数目 G:原子团与数目相同的单个原子的自由能差:原子团与数目相同的单个原子的自由能差注意:注意:1)G增加时,增加时,ni减小减小2)G的来源的来源(1)与固,液相的自由能有关)与固,液相的自由能有关(2)固相与液相的界面能)固相与液相的界面能(5.1)G可用下式表示,即可用下式表示,即 G=V Gv/Vs+A (5.2)V:原子团的体积:原子团的体积A:其表面积:其表面积Gv:固、液相的摩尔自由能差:固、液相的摩尔自由能差Vs:固相的摩尔体积:固相的摩尔体积:单体面积的界面能:单体面积的界面能事实证明,接近熔点时,在事实证明,接近熔点时,在1cm3体积
7、的液体内,式体积的液体内,式(5.1)中的原子团永远不会大到可以包含数百个原子中的原子团永远不会大到可以包含数百个原子5.2 凝固的热力学条件凝固的热力学条件 结晶过程不是在任何情况下都能自动发生。结晶过程不是在任何情况下都能自动发生。热力学条件决定热力学条件决定热力学第二定律:在等温等压条件下,热力学第二定律:在等温等压条件下,物质系统总是自发地从自由能较高的状物质系统总是自发地从自由能较高的状态向自由能较低的状态转变态向自由能较低的状态转变 自然界的自然界的一切自发转变过程总是向着自由能降低一切自发转变过程总是向着自由能降低的方向进行。的方向进行。只有当新相的自由能只有当新相的自由能低于旧
8、相的自由能时,旧相才能自发地低于旧相的自由能时,旧相才能自发地转变为新相转变为新相凝固过程(相变过程)的决定条件:凝固过程(相变过程)的决定条件:1)热力学条件,即相变是否有可能发生)热力学条件,即相变是否有可能发生2)动力学条件,即相变是否能以有用的速率进行)动力学条件,即相变是否能以有用的速率进行在恒压下,在恒压下,dp=0dp=0,因此,因此 S S为熵,为正值;为熵,为正值;CpCp为等压热容量,也是一正值。为等压热容量,也是一正值。自由能自由能G G和温度和温度T T的曲线总是凸向下的下降形式。的曲线总是凸向下的下降形式。(5.3)自由能用下式表示:自由能用下式表示:H:热焓S:熵液
9、相的比热比固相比热大由于液相的比热比固相比热大,由于液相的比热比固相比热大,因此,液相自由能随温度升高而因此,液相自由能随温度升高而下降的速率比固相的大;下降的速率比固相的大;在绝对零度时,固相的内能比在绝对零度时,固相的内能比液相的内能小,因此固相曲线的液相的内能小,因此固相曲线的上起点位置较低;上起点位置较低;液相与固相的自由能与温度的液相与固相的自由能与温度的变化曲线必在某一温度下相交,变化曲线必在某一温度下相交,交点对应的温度是该材料的熔点:交点对应的温度是该材料的熔点:Tm。在交点,GLGs,G0 两相共存。当温度低于Tm时,固相自由能液相自由能 液相自发的转变为固相 结晶的热力学条
10、件结晶的潜热结晶的潜热 在在T=TmT=Tm时:固,液两相的摩尔自由能时:固,液两相的摩尔自由能差为差为从液体转变为固体,此时有从液体转变为固体,此时有是一放热过程,放出的这部分热量称为是一放热过程,放出的这部分热量称为结晶潜热结晶潜热。负值,单位为。负值,单位为J/molJ/mol 自由能差是引起系统进行凝固的热力学驱动力,自由能差是引起系统进行凝固的热力学驱动力,T有关有关(5.4)(5.5)近似认为凝固时,近似认为凝固时,H和和S均与温度无关均与温度无关(5.6)结晶时的过冷现象结晶时的过冷现象冷却曲线冷却曲线:材料在冷却过程中,由于:材料在冷却过程中,由于存在热容量,并且从液态变为固态
11、还存在热容量,并且从液态变为固态还要放出结晶潜热,利用热分析装置,要放出结晶潜热,利用热分析装置,将温度随时间变化记录下来,所得的将温度随时间变化记录下来,所得的曲线冷却曲线曲线冷却曲线 分析:分析:1 1)纯金属在平衡温度)纯金属在平衡温度T Tm m时不会结晶。材料的熔体在熔点以上不断散热,时不会结晶。材料的熔体在熔点以上不断散热,温度不断下降,到理论结晶温度并不是马上变成固态的晶体,继续降温而出温度不断下降,到理论结晶温度并不是马上变成固态的晶体,继续降温而出现过冷。现过冷。2 2)冷却到冷却到T Tm m以后,才开始形核。放出结晶潜热,可能会使其温度回以后,才开始形核。放出结晶潜热,可
12、能会使其温度回升。到略低于熔点的温度时,放出的热量和散热可达到平衡,这时处于固定升。到略低于熔点的温度时,放出的热量和散热可达到平衡,这时处于固定温度,在冷却曲线上出现平台。温度,在冷却曲线上出现平台。3 3)结晶完成后,由于没有潜热放出,温度继续下降直到室温。)结晶完成后,由于没有潜热放出,温度继续下降直到室温。过冷现象过冷现象:熔体材料冷却到理:熔体材料冷却到理论结晶温度以下,并不是立即论结晶温度以下,并不是立即就形成晶体,还保留原来状态,就形成晶体,还保留原来状态,这种现象称为过冷。这种现象称为过冷。过冷度过冷度:为了表述材料过冷的:为了表述材料过冷的程度,将理论转变温度与实际程度,将理
13、论转变温度与实际所处的温度之差称为过冷度所处的温度之差称为过冷度。T=Tm T注:过冷是凝固的必要条件(凝固过程注:过冷是凝固的必要条件(凝固过程总是在一定的过冷度下进行)。总是在一定的过冷度下进行)。组织的变化组织的变化:在一定的过冷度下,在液态的熔体内首先有细小的晶体生在一定的过冷度下,在液态的熔体内首先有细小的晶体生成,这个过程称为成,这个过程称为形核形核。随后晶核不断。随后晶核不断长大长大,同时在未转变的液体中伴随,同时在未转变的液体中伴随新的核心的形成。生长过程到相邻的晶体互相接触,直到液体全部转变完新的核心的形成。生长过程到相邻的晶体互相接触,直到液体全部转变完毕。毕。每个成长的晶
14、体就是一个晶粒,它们的接触分界面形成晶界。每个成长的晶体就是一个晶粒,它们的接触分界面形成晶界。5.3 形核形核一、自发形核一、自发形核 在一定的过冷度下,液体中若出现一在一定的过冷度下,液体中若出现一固态的晶体,该区域的能量将发生变化,一固态的晶体,该区域的能量将发生变化,一方面一定体积的液体转变为固体,体积自由方面一定体积的液体转变为固体,体积自由能下降,另一方面增加了液固相界面,增能下降,另一方面增加了液固相界面,增加了表面自由能,因此总的自由能变化量为:加了表面自由能,因此总的自由能变化量为:G Gv v:为单位体积内固液摩尔自由能之差:为单位体积内固液摩尔自由能之差V V:为晶体的体
15、积,:为晶体的体积,VsVs固相的摩尔体积固相的摩尔体积:为单位面积的界面能为单位面积的界面能A A:为界面的面积:为界面的面积 存在存在过过冷的液体,依靠自身的原子运冷的液体,依靠自身的原子运动动可能形成晶核可能形成晶核,这种方式称,这种方式称为为自发形核自发形核。1.能量变化条件能量变化条件一一个细小的晶体出现后,是否能个细小的晶体出现后,是否能长大,决定于在晶体的体积增加时,长大,决定于在晶体的体积增加时,其自由能是否为下降其自由能是否为下降在一定在一定过过冷度下,冷度下,GGV V为负值为负值,而,而恒恒为为正正值值。可。可见见晶体晶体总总是希望有最大的体是希望有最大的体积积和最小和最
16、小的界面的界面积积。设设GGV V和和为为常数,最有利的形常数,最有利的形状状为为球。球。设设球的半径球的半径为为r r,有:,有:2.临界晶核大小临界晶核大小(5.7)(5.8)1)r rk,自由能下降,晶核可自由能下降,晶核可以长大。形成一个临界晶核本身以长大。形成一个临界晶核本身却要引起系统自由能增加却要引起系统自由能增加Gk,形核功:形成临界晶核所需克服形核功:形成临界晶核所需克服的能垒的能垒随过冷度增加,临界晶核半径减小,形核的几率增加。随过冷度增加,临界晶核半径减小,形核的几率增加。临界过冷度:形成临界晶核时的过冷度,临界过冷度:形成临界晶核时的过冷度,Tk.TTk是结晶的必要条件
17、。是结晶的必要条件。3.临界过冷度临界过冷度(5.8)4.形核功与能量起伏形核功与能量起伏Gk临界形核功:形成临界晶核所需克服的能垒,又称形核功。临界形核功:形成临界晶核所需克服的能垒,又称形核功。(5.7)(5.8)(5.9)1)当)当r=rk,临界晶核形成时的自由能增高等于其表面能的,临界晶核形成时的自由能增高等于其表面能的1/3,此形核功,此形核功是过冷液体金属开始形核时的主要障碍。是过冷液体金属开始形核时的主要障碍。2)形核功来自何方?在没有外部供给能量的条件下,依靠液体本身存在形核功来自何方?在没有外部供给能量的条件下,依靠液体本身存在的的“能量起伏能量起伏”来供给来供给3)能量起伏
18、:系统中微小区域的能量偏离平均能量水平而高低不一的现能量起伏:系统中微小区域的能量偏离平均能量水平而高低不一的现象。(是结晶的必要条件)。象。(是结晶的必要条件)。4)当)当T很小,临界晶核半径很大时,要求系统中有很大的能量起伏,很小,临界晶核半径很大时,要求系统中有很大的能量起伏,偏离平均值愈大的能量起伏出现几率愈小,虽然具备热力学条件,形核偏离平均值愈大的能量起伏出现几率愈小,虽然具备热力学条件,形核的可能性仍很小的可能性仍很小5)随随T增大,临界晶核半径显著减小,这种尺寸的晶胚就大得多,增大,临界晶核半径显著减小,这种尺寸的晶胚就大得多,所需克服的能垒要小得多所需克服的能垒要小得多自发形
19、核必需具备的条件为:自发形核必需具备的条件为:1)必须过冷,过冷度越大形核驱动力越大)必须过冷,过冷度越大形核驱动力越大2)必须具备与一定过冷度相适应的能量起伏)必须具备与一定过冷度相适应的能量起伏Gk和结构起伏和结构起伏rk3)当)当T增大时,增大时,Gk 和和 rk都减小,液相的都减小,液相的形核率增大。形核率增大。总总 结结5 5、形核率、形核率形核率形核率(N)(N):单位时间在单位母体(液体)的体积内晶核的形成:单位时间在单位母体(液体)的体积内晶核的形成数目称为形核率。数目称为形核率。G Gk k是形核功,是形核功,G GA A是扩散激活能是扩散激活能N受两个矛盾的因素控制:受两个
20、矛盾的因素控制:一方面随过冷度增加,一方面随过冷度增加,rk,GK减小,有利于形核减小,有利于形核另一方面,随过冷度增大,原子从液相向晶胚扩散的速率降另一方面,随过冷度增大,原子从液相向晶胚扩散的速率降低,不利于形核低,不利于形核凝固过程的动力学条件是在过冷的液相中是否有足够数量的晶胚达到临界凝固过程的动力学条件是在过冷的液相中是否有足够数量的晶胚达到临界尺寸使凝固过程以有用的速率进行。尺寸使凝固过程以有用的速率进行。1)当)当 T 不大时,形核率主要受形核功因子控制不大时,形核率主要受形核功因子控制 T 增大,形核率增大增大,形核率增大T非常大时,形核率主要受扩散因子的控制,随非常大时,形核
21、率主要受扩散因子的控制,随 T 增加,形核增加,形核率降低。率降低。2)金属的结晶倾向很大,不可能在非常大的过冷度时结晶,达到)金属的结晶倾向很大,不可能在非常大的过冷度时结晶,达到某一过冷度时形核率急剧上升。形核率突然增大的温度称为有效某一过冷度时形核率急剧上升。形核率突然增大的温度称为有效形核温度,对应的过冷度约等于形核温度,对应的过冷度约等于0.2Tm。二、非自发形核二、非自发形核 如果形核不是在液体内部,如果形核不是在液体内部,如附着在某些已存在的固体如附着在某些已存在的固体(液体液体中存在中存在杂质杂质),例如在固体上形成,例如在固体上形成球冠形,球冠形,这时这时可以利用附着区原可以
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