晶体结构缺陷课件.ppt
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1、第三章第三章 晶体结构缺陷晶体结构缺陷l概述概述l3.1 点缺陷点缺陷l3.2 固溶体固溶体l3.3 非化学计量化合物非化学计量化合物l3.4 位错位错l3.5 面缺陷面缺陷1概述概述晶体晶体质点的排列严格按照质点的排列严格按照相应的空间点阵排列相应的空间点阵排列质点的排列总是或多或少的质点的排列总是或多或少的与理想点阵结构有所偏离与理想点阵结构有所偏离理想晶体理想晶体实际晶体实际晶体不存在不存在晶体结构缺陷晶体结构缺陷绝对零度下绝对零度下才可能出现才可能出现2晶体缺陷晶体缺陷点缺陷点缺陷线缺陷线缺陷面缺陷面缺陷体缺陷体缺陷3研究意义研究意义赋予材料性能赋予材料性能质点扩散的动力学基础质点扩散
2、的动力学基础研发新材料研发新材料43.1 点缺陷点缺陷一、点缺陷的分类一、点缺陷的分类二、点缺陷的符号表示法二、点缺陷的符号表示法三、热缺陷浓度的计算三、热缺陷浓度的计算四、点缺陷的化学平衡四、点缺陷的化学平衡5一、点缺陷的分类一、点缺陷的分类 1、根据几何位置划分根据几何位置划分 1)填隙原子:原子进入晶体中正常结点之间的间隙位置,)填隙原子:原子进入晶体中正常结点之间的间隙位置,成为填隙原子或间隙原子,如图成为填隙原子或间隙原子,如图3-1(b););2)空位:正常结点没有被原子或离子所占据,成为空位,)空位:正常结点没有被原子或离子所占据,成为空位,如图如图3-1(a););63)杂质原
3、子:外来原子进入晶格就成为晶体中的)杂质原子:外来原子进入晶格就成为晶体中的杂质。这种杂质原子可以取代原来晶格中的原杂质。这种杂质原子可以取代原来晶格中的原子而进入正常结点位置,这称为取代原子,如子而进入正常结点位置,这称为取代原子,如图图3-1(d)()(e),也可以进入本来就没有原子),也可以进入本来就没有原子的间隙位置,生成间隙式杂质原子,如图的间隙位置,生成间隙式杂质原子,如图3-1(c)。)。7图图3-1 点缺陷的种类点缺陷的种类 82、根据缺陷产生原因划分、根据缺陷产生原因划分 l1)热缺陷:当晶体的温度高于绝对)热缺陷:当晶体的温度高于绝对0K时,由于晶格内时,由于晶格内原子热振
4、动,使一部分能量较大的原子离开平衡位置而原子热振动,使一部分能量较大的原子离开平衡位置而造成缺陷,这种缺陷称为热缺陷。热缺陷有两种基本形造成缺陷,这种缺陷称为热缺陷。热缺陷有两种基本形式:弗仑克尔缺陷(式:弗仑克尔缺陷(Frenkel defect)和肖特基缺陷)和肖特基缺陷(Schottky defect)。9弗伦克尔缺陷弗伦克尔缺陷:在晶格热振动时,一些能量足够大的原:在晶格热振动时,一些能量足够大的原子离开平衡位置后,挤到晶格点的间隙中,形成间隙原子离开平衡位置后,挤到晶格点的间隙中,形成间隙原子,而在原来位置上形成空位,这种缺陷称为弗仑克尔子,而在原来位置上形成空位,这种缺陷称为弗仑克
5、尔缺陷,如图缺陷,如图3-2(a)所示;)所示;以苏联物理学家雅科夫以苏联物理学家雅科夫弗仑克尔(弗仑克尔()名字命名)名字命名10肖特基缺陷肖特基缺陷:如果正常格点上的原子,热起伏的过程中:如果正常格点上的原子,热起伏的过程中获得能量离开平衡位置迁移到晶体的表面,在晶体内正获得能量离开平衡位置迁移到晶体的表面,在晶体内正常格点上留下空位,称为肖特基缺陷,如图常格点上留下空位,称为肖特基缺陷,如图3-2(b)所)所示。示。以德国物理学家沃尔特以德国物理学家沃尔特肖特基(肖特基(Walter Schottky)的名字命名)的名字命名 11弗仑克尔缺陷弗仑克尔缺陷弗仑克尔缺陷的特点:弗仑克尔缺陷的
6、特点:(a)间隙离子与空格点成对产生;间隙离子与空格点成对产生;(b)晶体的体积不发生改变。晶体的体积不发生改变。肖特基缺肖特基缺陷陷肖特基缺陷的特点:肖特基缺陷的特点:(a)正离子空位与负离子空位同时成对产生;正离子空位与负离子空位同时成对产生;(b)伴随有晶体体积的增加;伴随有晶体体积的增加;(c)肖特基缺陷的生成需要一个晶格上肖特基缺陷的生成需要一个晶格上混乱的区域,如晶界、位错、表面位置等。混乱的区域,如晶界、位错、表面位置等。12l2)杂质缺陷:杂质缺陷:外来原子进入晶体而产生的缺陷。包括间隙杂质原外来原子进入晶体而产生的缺陷。包括间隙杂质原子和取代杂质原子。子和取代杂质原子。l3)
7、非化学计量结构缺陷:非化学计量结构缺陷:有一些化合物,它们的化学组成会明显有一些化合物,它们的化学组成会明显随着周围气氛的性质和压力大小的变化而发生组成偏离化学计量的随着周围气氛的性质和压力大小的变化而发生组成偏离化学计量的现象,称之为非化学计量缺陷,它是生成现象,称之为非化学计量缺陷,它是生成n型或型或p型半导体的基础。型半导体的基础。例如:例如:TiO2在还原气氛下变为在还原气氛下变为TiO2-x(x=01),这是一种),这是一种n型半导型半导体。体。13二、点缺陷的符号表示法二、点缺陷的符号表示法缺陷化学:凡从理论上定性定量的把材料中的点缺陷看作化学实物,缺陷化学:凡从理论上定性定量的把
8、材料中的点缺陷看作化学实物,并用化学热力学的原理来研究缺陷的产生、平衡及其浓度等问题的并用化学热力学的原理来研究缺陷的产生、平衡及其浓度等问题的一门学科称为缺陷化学。缺陷化学以晶体结构中的点缺陷作为研究一门学科称为缺陷化学。缺陷化学以晶体结构中的点缺陷作为研究对象,并且点缺陷浓度不超过某一浓度值约为(对象,并且点缺陷浓度不超过某一浓度值约为(0.1at%),在缺陷),在缺陷化学中,目前采用最广泛的是化学中,目前采用最广泛的是克罗格克罗格-明克明克(Kr ger-Vink)符号系统符号系统。14克罗格克罗格-明克符号系统明克符号系统 151、缺陷符号的表示方法缺陷符号的表示方法(以(以MX离子晶
9、体为例)离子晶体为例)1)空位:)空位:VM和和VX分别表示分别表示M原子空位和原子空位和X原子空位,原子空位,V表示缺陷种类,表示缺陷种类,下标下标M、X表示原子空位所在位置。表示原子空位所在位置。2)填隙原子:)填隙原子:Mi和和Xi分别表示分别表示M及及X原子原子处在晶格间隙位置处在晶格间隙位置 3)错放位置:)错放位置:MX表示表示M原子被错放在原子被错放在X位置上,位置上,这种缺陷较少。这种缺陷较少。离子晶体中基本点缺陷类型离子晶体中基本点缺陷类型 VM=VM+2e VX=VX+2 h 164)溶质原子:)溶质原子:LM表示表示L溶质处在溶质处在M位置,位置,SX表示表示S溶质处溶质
10、处在在X位置。位置。例:例:Ca取代了取代了MgO晶格中的晶格中的Mg写作写作CaMg,Ca若填隙在若填隙在MgO晶格中写作晶格中写作Cai。5)自由电子及电子空穴:自由电子用符号)自由电子及电子空穴:自由电子用符号e表示。电子空表示。电子空穴用符号穴用符号h表示。它们都不属于某一个特定的原子所有,表示。它们都不属于某一个特定的原子所有,也不固定在某个特定的原子位置。也不固定在某个特定的原子位置。176)带电缺陷:发生在不同价离子之间的替代。)带电缺陷:发生在不同价离子之间的替代。例:例:Ca2+取代取代Na+,写作,写作CaNa,若,若Ca2+取代取代ZrO2晶体中的晶体中的Zr4+,则写成
11、,则写成CaZr。7)缔合中心:例:)缔合中心:例:VM和和VX发生缔合可以写为:发生缔合可以写为:(VMVX),),类似的还有类似的还有(MiXi)等。等。182、缺陷反应方程式的写法缺陷反应方程式的写法 1)位置关系:位置关系:在化合物在化合物MaXb中,中,M位置的数目必须永远和位置的数目必须永远和X位置的位置的数目成一个常数比数目成一个常数比a:b。2)位置变化:位置变化:当缺陷发生变化时,有可能引入当缺陷发生变化时,有可能引入M空位空位VM,也可能把,也可能把VM消除,当引入空位或消除空位时,相当于增加或减少了消除,当引入空位或消除空位时,相当于增加或减少了M的点的点阵位置数。阵位置
12、数。讨论:讨论:VM、VX、MM、MX、XM、XX对结点位置数的多少有影响。对结点位置数的多少有影响。e、h.、Mi、Xi对结点位置数多少无影响。对结点位置数多少无影响。193)质量平衡质量平衡:缺陷方程的两边必须保持质量平衡。缺陷:缺陷方程的两边必须保持质量平衡。缺陷符号的下标仅表示缺陷位置,对质量平衡不起作用。如符号的下标仅表示缺陷位置,对质量平衡不起作用。如VM为为M位置上的空位,它不存在质量。位置上的空位,它不存在质量。4)电荷守恒电荷守恒:在缺陷反应前后晶体必须保持电中性,即:在缺陷反应前后晶体必须保持电中性,即缺陷反应式两边必须具有相同数目的总有效电荷。缺陷反应式两边必须具有相同数
13、目的总有效电荷。5)表面位置表面位置:当一个:当一个M原子从晶体内部迁移到表面时,原子从晶体内部迁移到表面时,用符号用符号Ms来表示。下标来表示。下标s表示表面位置,在缺陷化学反表示表面位置,在缺陷化学反应中表面位置一般不特别表示。应中表面位置一般不特别表示。20书写缺陷反应方程式的两条基本规律:书写缺陷反应方程式的两条基本规律:1、低价阳离子占据高价阳离子的位置,该位置带有负电、低价阳离子占据高价阳离子的位置,该位置带有负电荷。为了保持电中性,会产生阴离子空位或间隙阳离子;荷。为了保持电中性,会产生阴离子空位或间隙阳离子;2、高价阳离子占据低价阳离子位置时,该位置带有正电、高价阳离子占据低价
14、阳离子位置时,该位置带有正电荷,为了保持电中性,会产生阳离子空位或间隙阴离子。荷,为了保持电中性,会产生阳离子空位或间隙阴离子。21举例:举例:例例1:TiO2在还原气氛下失去部分氧,生成在还原气氛下失去部分氧,生成TiO2-x的反应可的反应可以写为:以写为:22例例2:CaCl2溶解在溶解在KCl中:中:产生产生K空位空位,合理,合理Cl-进入填隙位,进入填隙位,不合理不合理 Ca进入填隙进入填隙位,不合理位,不合理 23例例3:MgO溶解到溶解到Al2O3晶格内形成有限置换型固溶体:晶格内形成有限置换型固溶体:合理合理不合理不合理243、热缺陷浓度的计算、热缺陷浓度的计算 热缺陷浓度与温度
15、的关系为:热缺陷浓度与温度的关系为:式中式中 缺陷浓度,用热缺陷在总晶格位置中所占的分数表示,缺陷浓度,用热缺陷在总晶格位置中所占的分数表示,G缺陷形成自由焓;缺陷形成自由焓;k波尔兹曼常数,波尔兹曼常数,k=1.3810-23JK-1。由此关系可见:由此关系可见:1)热缺陷浓度随温度升高呈指数上升;)热缺陷浓度随温度升高呈指数上升;2)热缺陷浓度随缺陷形成自由焓升高而下降。)热缺陷浓度随缺陷形成自由焓升高而下降。25缺陷浓度缺陷浓度1eV2eV4eV6eV8eVn/N在在100210-7310-14110-27310-41110-54n/N在在500610-4310-7110-13310-2
16、0810-37n/N在在800410-3210-5410-10810-15210-19n/N在在1000110-2110-4110-8110-12110-16n/N在在1200210-2410-4110-7510-11210-14n/N在在1500410-2110-4210-6310-9410-12n/N在在1800610-2410-3110-5510-8210-10n/N在在2000810-2610-3410-5210-7110-9表表3-1 不同温度下的缺陷浓度表不同温度下的缺陷浓度表 263.2 固溶体固溶体l一、概述一、概述l二、固溶体的分类二、固溶体的分类l三、置换型固溶体三、置换型
17、固溶体l四、组分缺陷四、组分缺陷 l五、填隙型固溶体五、填隙型固溶体l六、形成固溶体后对晶体性质的影响六、形成固溶体后对晶体性质的影响 27一、概述1、定义定义:凡在固态条件下,一种组分(溶剂)内:凡在固态条件下,一种组分(溶剂)内“溶解溶解”了其他组分(溶质)而形成的单一、了其他组分(溶质)而形成的单一、均匀的晶态固体称为均匀的晶态固体称为固溶体固溶体。含量较高的组分称为含量较高的组分称为溶剂溶剂(或称为(或称为主晶相、基质主晶相、基质),把掺杂原子或杂质称为,把掺杂原子或杂质称为溶质溶质。28注意注意:结构基元之间是以原子尺度相互混合的结构基元之间是以原子尺度相互混合的;不破坏原有晶体结构
18、不破坏原有晶体结构;点缺陷范围内的晶体结构缺陷点缺陷范围内的晶体结构缺陷。2、与化合物、机械混合物的区别、与化合物、机械混合物的区别29表表3-3固溶体、机械混合物、化合物三者之间的区别固溶体、机械混合物、化合物三者之间的区别固溶体固溶体机械混合物机械混合物化合物化合物形成原因形成原因以原子尺寸以原子尺寸“溶解溶解”生成生成粉末混合粉末混合原子间相互反应生成原子间相互反应生成物系相数物系相数均匀单相系统均匀单相系统多相系统多相系统均匀单相系统均匀单相系统化学计量化学计量不遵循定比定律不遵循定比定律遵循定比定律遵循定比定律结构结构与原始组分中主晶体(溶剂)与原始组分中主晶体(溶剂)相同相同与原始
19、组分不相同与原始组分不相同303、研究意义:、研究意义:采用固溶原理来制造各种新型的无机材料采用固溶原理来制造各种新型的无机材料 PbTiO3和和PbZrO3生成的锆钛酸铅压电陶瓷生成的锆钛酸铅压电陶瓷Pb(ZrxTi1-x)O3材料广泛应用于电子、无损检测、医疗等技术领域。材料广泛应用于电子、无损检测、医疗等技术领域。Si3N4与与Al2O3之间形成之间形成Sialon固溶体应用于高温结构材料固溶体应用于高温结构材料等。等。31二、固溶体的分类1 1、按溶质原子在溶剂晶格中的位置划分、按溶质原子在溶剂晶格中的位置划分 1 1)取代(置换)型固溶体:取代(置换)型固溶体:溶质原子进入晶格后可以
20、进溶质原子进入晶格后可以进入原来晶格中正常结点位置生成取代型固溶体。入原来晶格中正常结点位置生成取代型固溶体。图图3-5 MgO-CoO系固溶体结构系固溶体结构 322)填隙(间隙)型固溶体填隙(间隙)型固溶体:杂质原子如果进入溶:杂质原子如果进入溶剂晶格中的间隙位置就生成填隙型固溶体。剂晶格中的间隙位置就生成填隙型固溶体。332、按溶质原子在溶剂晶格中的溶解度划分、按溶质原子在溶剂晶格中的溶解度划分1)连续固溶体(无限固溶体、完全互溶固溶体):溶质和溶剂可以以)连续固溶体(无限固溶体、完全互溶固溶体):溶质和溶剂可以以任意比例相互固溶。溶剂与溶质是相对的。任意比例相互固溶。溶剂与溶质是相对的
21、。图图3-6 MgO-CoO系统相图(连续固溶体)系统相图(连续固溶体)342)有限固溶体(不连续固溶体、部分互溶固溶体):溶)有限固溶体(不连续固溶体、部分互溶固溶体):溶质只能以一定的限量溶入溶剂,超过这一限量就出现质只能以一定的限量溶入溶剂,超过这一限量就出现第二相。第二相。图图3-7 MgO-CaO系统相图(有限固溶体)系统相图(有限固溶体)35三、三、置换型固溶体置换型固溶体二十世纪三十年代,休谟二十世纪三十年代,休谟-罗杰里(罗杰里(Hume-Rothery)总结了)总结了若干经验规律,认为生成连续置换型固溶体需符合以下条若干经验规律,认为生成连续置换型固溶体需符合以下条件。件。1
22、、离子尺寸因素、离子尺寸因素(1)如如 ,则此系统有可能形成连续固溶体,则此系统有可能形成连续固溶体;36(2)如)如 ,则它们之间只可能形成有,则它们之间只可能形成有限置换型固溶体;限置换型固溶体;(3)如)如 ,则该系统不可能或很难形,则该系统不可能或很难形成固溶体。成固溶体。372、离子晶体的结构类型:、离子晶体的结构类型:形成连续固溶体的二元形成连续固溶体的二元系统中,两个组分必须具有相同的结构类型。系统中,两个组分必须具有相同的结构类型。二元系统中两个组分具有相同的晶体结构类型:二元系统中两个组分具有相同的晶体结构类型:MgO-NiO、Al2O3-Cr2O3、ThO2-UO2、Mg2
23、SiO4-Fe2SiO4、PbZrO3-PbTiO3系统系统 等,都能等,都能形成连续固溶体。形成连续固溶体。383、离子电价:、离子电价:只有离子价相同或离子价总和相等时才能只有离子价相同或离子价总和相等时才能形成连续置换型固溶体。形成连续置换型固溶体。单一离子电价相等:如单一离子电价相等:如MgO-NiO,Al2O3-Cr2O3等系统等系统;两种以上不同离子组合起来满足电中性取代的条件:如钙两种以上不同离子组合起来满足电中性取代的条件:如钙长石长石CaAl2Si2O8和钠长石和钠长石NaAlSi3O8 固溶系统;固溶系统;PbZrO3-PbTiO3 系统。系统。394、电负性:电负性相近,
24、有利于固溶体的生成,、电负性:电负性相近,有利于固溶体的生成,电负性差别大,倾向于生成化合物。电负性差别大,倾向于生成化合物。电负性之电负性之差在差在0.4 之内是衡量固溶度大小的边界。之内是衡量固溶度大小的边界。0.40.1565%具有很大的固溶度具有很大的固溶度40四、组分缺陷(不等价置换固溶体)四、组分缺陷(不等价置换固溶体)1、定义:在不等价置换的固溶体中,为了保持晶体的电、定义:在不等价置换的固溶体中,为了保持晶体的电中性,必然会在晶体结构中产生组分缺陷。即在原来结中性,必然会在晶体结构中产生组分缺陷。即在原来结构的结点位置产生空位,也可能在原来没有结点的位置构的结点位置产生空位,也
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