第二章-缺陷物理与性能.pptx
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1、缺陷的含义:晶体缺陷就是指实际晶体中与理想的点阵结构发生偏差的区域。理想晶体:质点严格按照空间点阵排列。实际晶体:存在着各种各样的结构的不完整性。第1页/共65页晶体非晶体第2页/共65页晶 体非 晶 体规则几何外形无定形确定的熔点各向异性各向同性无确定的熔点对X射线的衍射效应 无 对称性 无 晶体与非晶体的区别第3页/共65页 晶体缺陷的类型 分类方式:几何形态:点缺陷、线缺陷、面缺陷等形成原因:热缺陷、杂质缺陷、非化学计量缺陷等第4页/共65页缺陷分类缺陷分类 根据晶体缺陷的几何形态特征,可将它们分为以下三类:点缺陷点缺陷 特征是在三维方向上的尺寸都很小,约一个特征是在三维方向上的尺寸都很
2、小,约一个或几个原子间距,亦称为零维缺陷。例如空位、填隙原子、或几个原子间距,亦称为零维缺陷。例如空位、填隙原子、杂质原子等。杂质原子等。线缺陷线缺陷 特征是在两维方向上的尺寸很小,仅在另一特征是在两维方向上的尺寸很小,仅在另一维方向上的尺寸较大,亦称为一维缺陷。例如位错。维方向上的尺寸较大,亦称为一维缺陷。例如位错。面缺陷面缺陷 特征是在两维方向上的尺寸较大,只在另一特征是在两维方向上的尺寸较大,只在另一维方向上的尺寸很小,亦称为二维缺陷。例如晶体表面、维方向上的尺寸很小,亦称为二维缺陷。例如晶体表面、晶界、相界和堆垛层错等。晶界、相界和堆垛层错等。第5页/共65页一 点缺陷根据点缺陷的形成
3、机理,晶体中的点缺陷可以分为热缺陷和杂质缺陷两种。热缺陷的三种形式:图2.1 弗伦克尔缺陷 图2.2 肖脱基缺陷 图2.3 只有填隙原子第6页/共65页一一 点缺陷点缺陷第7页/共65页离子晶体的点缺陷离子晶体的点缺陷结构特点:正、负离子相间排列在格点上,尺寸较小的离子一般是正离子。缺陷导致电导率增加一 点缺陷第8页/共65页离子晶体的点缺陷离子晶体的点缺陷第9页/共65页填隙原子和肖脱基缺陷可以引起晶体密度的变化,弗伦克尔缺陷不会引起晶体密度的变化点缺陷可以引起晶体电导性能的变化点缺陷能加速与扩散有关的相变点缺陷可以引起晶体光学性能的变化点缺陷可以引起晶体比热容的“反常”对金属强度的影响点缺
4、陷与材料性能第10页/共65页点缺陷的平衡浓度点缺陷的平衡浓度点缺陷的平衡浓度点缺陷的平衡浓度F=UTS第11页/共65页自由能随点缺陷数量的变化第12页/共65页空位形成能空位形成能空位形成能空位形成能(vacancy formation energyvacancy formation energyvacancy formation energyvacancy formation energy):):):):点缺陷的平衡浓度点缺陷的平衡浓度点缺陷的平衡浓度点缺陷的平衡浓度 通过热力学分析,在绝对零度以上的任何温通过热力学分析,在绝对零度以上的任何温通过热力学分析,在绝对零度以上的任何温通过热
5、力学分析,在绝对零度以上的任何温度,晶体中最稳定的状态是含有一定浓度的点缺度,晶体中最稳定的状态是含有一定浓度的点缺度,晶体中最稳定的状态是含有一定浓度的点缺度,晶体中最稳定的状态是含有一定浓度的点缺陷的状态,这个浓度称为该温度下晶体中陷的状态,这个浓度称为该温度下晶体中陷的状态,这个浓度称为该温度下晶体中陷的状态,这个浓度称为该温度下晶体中点缺陷点缺陷点缺陷点缺陷的平衡浓度的平衡浓度的平衡浓度的平衡浓度(equilibrium consistenceequilibrium consistenceequilibrium consistenceequilibrium consistence)。经
6、经经经热力学推导:热力学推导:热力学推导:热力学推导:C=n/N=AexpC=n/N=AexpC=n/N=AexpC=n/N=Aexp(U/kTU/kTU/kTU/kT)C C C C与与与与T T T T、U U U U之间呈指数关系。之间呈指数关系。之间呈指数关系。之间呈指数关系。T T T T上升、上升、上升、上升、C C C C升高。升高。升高。升高。第13页/共65页点缺陷与材料性能点缺陷与材料性能1)填隙原子和肖脱基缺陷可以引起晶体密度的变化,弗伦克尔缺陷不会引起晶体密度的变化理论计算结果表明,填隙原子引起的体膨胀为12个原子体积,而空位的体膨胀则约为0.5个原子体积。金属晶体中出
7、现空位,将使其体积膨胀、密度下降。第14页/共65页2)点缺陷可以引起晶体电导性能的变化点缺陷破坏了原子的规则排列,使传导电子受到散射,产生附加电阻。附加电阻的大小与点缺陷浓度成正比,因而可用来标志点缺陷浓度。从附加电阻和温度的关系可以确定空位的形成能。测量方法:测量方法:一种是直接在高温测量电阻对温度的曲线,曲线上的异常部分就是由于空位的影响造成的;另一种方法是将样品淬火,使金属快速冷却,过饱和的空位就被冻结,这时就可以在室温下对不同淬火温度后的样品进行电阻的测量,测量结果也可以求出空位的形成能。对于离子晶体,点缺陷增加电导点缺陷与材料性能第15页/共65页空位换位运动空位复合消失3)点缺陷
8、能加速与扩散有关的相变第16页/共65页以各种目的进行的金属材料热处理,利用了金属中原子的扩散。加工后的金属进行退火,是加工导致产生大量位错,由于原子扩散引起攀移、正负位错相互抵消的过程;为时效硬化进行热处理,通过扩散在母晶体中析出过饱和固溶状态的固溶原子等,都是点缺陷空位扩散的结果 3)点缺陷能加速与扩散有关的相变第17页/共65页无色透明晶体 4)点缺陷可以引起晶体光学性能的变化点缺陷电荷中心束缚态透明晶体呈现颜色(色心)n用途:利用点缺陷可以引起晶体光学性能变化的原理,可以为透明材料和无机非金属材料进行着色和增色,用来制作红宝石、彩色玻璃、彩色水泥、彩釉、色料等。例如,蓝宝石是Al2O3
9、单晶,呈无色,而红宝石是在这种单晶氧化物中加入少量的Cr2O3。这样,在单晶氧化铝禁带中引进了Cr3+的杂质能级,造成了不同于蓝宝石的选择性吸收,故显红色。电子或空位在束缚态之间跃迁第18页/共65页含有点缺陷的晶体,其内能比理想晶体的内能大,这种由缺陷引起的在定容比热容基础上增加的附加比热容称为比热容的“反常”。5)点缺陷可以引起比热容的反常第19页/共65页6)对金属强度的影响影响晶体力学性能的主要缺陷是非平衡点缺陷,在常温晶体中热力学平衡的点缺陷的浓度很小,因此点缺陷具有平衡浓度时对晶体的力学性能没有明显影响。但过饱和点缺陷(超过平衡浓度的点缺陷)可以提高金属的屈服强度。获得过饱和点缺陷
10、的方法:淬火法 辐照法 塑性变形第20页/共65页淬火引起的点缺陷变化将晶体加热到高温,晶体中便形成较多的空位,然后从高温快速冷却到低温(称淬火)使空位在冷却过程中来不及消失,在低温形成过饱和空位。第21页/共65页辐照引起的点缺陷变化未辐照和受辐照的多晶铜的应力-应变曲线(在20下的实验)第22页/共65页线缺陷线缺陷是发生在晶格中一条线周围,其特征是在两个方向上的尺寸很小,而另一个方向上的尺寸很大,晶体中的线缺陷主要是各种类型的位错,是晶体中某处的一列或几列原子发生错排产生的线形点阵畸变区。位错还影响着晶体的力、电、光学等性质,对相变和扩散等过程也有重大的影响。第23页/共65页位错的运动
11、 位错的滑移:指位错在外力作用下,在滑移面上的运动,结果导致永久形变。位错的攀移:指在热缺陷的作用下,位错在垂直滑移方向的运动,结果导致空位或间隙原子的增值或减少。第24页/共65页刃位错刃位错 刃位错刃位错 位错刃位错假设晶体内有一个原子平面在晶体内部中断,其中断处的边沿就是一个刃型位错。第25页/共65页位错刃位错示意图第26页/共65页位错位错刃位错刃位错第27页/共65页(a)螺位错 (b)位错线周围原子螺型排列螺位错及其原子结构模型 螺型位错则是原子面沿一根轴线盘旋上升,每绕轴线盘旋一周而上升一个晶面间距。在中央轴线处就是一个螺型位错。位错螺位错第28页/共65页螺型位错的形成位错螺
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