晶体的界面结构PPT精选文档.ppt
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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第二节 晶体的界面结构,1,2,2.1 晶界与相界的概念,3,Mg-3Al-0.8Zn合金中的晶界 Pb-Sn合金中的相界,晶界和相界,2.1 晶界与相界的概念,4,5,1)孪晶界,两晶粒沿公共晶面形成镜面对称关系,2)相界,相邻两相之间的界面,孪晶界与相界,3)分类,孪晶界(相界)点阵完全重合,共格,孪晶界(相界)点阵基本重合部分共格+位错,半共格,孪晶界(相界)点阵完全不重合,非共格,5,孪晶是指两个晶体(或一个晶体的两部分)沿一个公共晶面构成镜面对称的位向关系,这两个晶体就称为“孪晶”,此公共晶面就称
2、孪晶面,孪晶界,6,晶界的形成及作用,固态相变中,晶核先在晶界处形成,长大。当晶体生长,相界面与另一晶体的相界面相遇,又形成新的稳定晶界。,晶界对位错,磁畴壁,铁电畴壁等有钉扎作用。,由于晶界处能量及应力高,裂纹常从晶界处开始,然后扩大,最后产生断裂。,杂质容易在晶界处扩散。,晶界、亚晶界:,多晶体材料内部成分、结构相同而取向不同的晶粒(或亚晶)之间的界面。,在晶界面上,原子排列从一个取向过渡到另一个取向,故晶界处原子排列处于过渡状态。,晶粒,与晶粒之间的接触界面叫做晶界。,7,晶界分类,(1)按,两个晶粒之间夹角,的大小来分:,小角度晶界 0310,中角度晶界 31015,大角度晶界 15,
3、(2)根据晶界两边,原子排列的连贯性,来分:,共格晶界:,2种相的原子在界面处完全匹配,形成完整格界面。,半共格晶界:,晶面间距相差较大,在界面上将产生一些位错,以降低界面的弹性应变能,这时界面上两相原子部分地保持匹配,。,非共格晶界:,界面上两相原子无任何匹配关系,8,按结构特点,相界面可分为,:,共格相界,半共格相界,非共格相界,1共格相界,所谓共格是指界面上的原子同时位于两相晶格的结点上,即两相的晶格是彼此衔接的,界面上的原子为两者共有。但是理想的完全共格界面,只有在孪晶界,且孪晶界即为孪晶面时才可能存在。,2半共格相界,若两相邻晶体在相界面处的晶面间距相差较大,则在相界面上不可能做到完
4、全的一一对应,于是在界面上将产生一些位错,以降低界面的弹性应变能,这时界面上两相原子部分地保持匹配,这样的界面称为半共格界面或部分共格界面。,从能量角度而言,以半,共格界面代替共格界面更为有利。,半共格相界上位错间距取决于相界处两相匹配晶面的错配度。错配度,定义为,式中,a,和,b,分别表示相界面两侧的,相和,相的点阵常数,且,a,a,。,0.05,-,共格界面,0.05,0.25 -,非共格界面,晶界分类,(1)按,两个晶粒之间夹角,的大小来分:,小角度晶界 0310,中角度晶界 31015,大角度晶界 15,3.非共格相界-,两相在相界面处的原子排列相差很大。,9,错配度,定义为,式中,a
5、,和,b,分别表示相界面两侧的,相和,相的,点阵常数,且,a,a,。,由此可求得位错间距D为,D=,/,当很小时,可以近似为,D|b|/,当很小时,D很大,和相在相界面上趋于共格,即成为共格相界;,当很大时,D很小,和相在相界面上完全失配,即成为非共格相界,,10,11,完全共格相界,半共格相界,弹性畸变共格相界,非共格相界,12,晶界的显微照片,晶界的高分辨TEM,Ni0.76Al0.24:500ppm B,的,小角晶界(倾斜7,),13,TiAl合金,14,2.2 小角晶界,一、小角度晶界,晶界的原子结构、组成和性质与相邻晶粒间的取向有关。晶粒间取向差越大,形成的晶界结构越复杂。,根据晶粒
6、间取向差的大小,,当,取向差,小于,1015,o,时,称为小角度晶界。,当取向差,大于,1015,o,时,称为大角度晶界。,根据形成晶界时的操作不同,晶界分为:,倾斜(转)晶界,扭转晶界,15,小角晶界分类,对称倾斜晶界,不对称倾斜晶界,扭转晶界,16,二、,晶界自由度,晶界的性质取决于它的结构,而晶界的结构在很大程度上取决于其相邻的两个晶粒的相对取向和晶界相对于其中一个晶体的相对位向。要确定两个晶粒的相对位向,需考虑自由度,。,二维晶界,-有两个自由度,位相角:,(,沿坐标系中某一旋转轴的,旋转角),方向角:,(晶界与另一晶粒的位相角),2.2 小角晶界,17,二、,晶界自由度,三维晶界-有
7、5个自由度,位相角:,1,,,2,,,3,(三个相邻晶粒的旋转角),方向角:,1,,,2,(晶界与另一晶粒的位相角),2.2 小角晶界,18,三、,小角度晶界的位错模型,倾转晶界(由刃型位错构成),1.对称倾斜晶界,简单立方结构晶体中界面为(100)面的倾斜晶界在(001)面上的投影,其两侧晶体的位向差为,,相当于相邻晶粒绕001轴反向各自旋转,/2而成。,几何特征是相邻两晶粒相对于晶界作旋转,转轴在晶界内并与位错线平行。,为了填补相邻两个晶粒取向之间的偏差,使原子的排列尽可能接近原来的完整晶格,每隔几行就插入一片原子。,2.2 小角晶界,19,对称倾斜晶界是最简单的小角度晶界,这种晶界的结构
8、是由一系列平行等距离排列的同号刃位错所构成。,位错间距离D、伯氏矢量b与取向差,之间满足下列关系:,由上式知,当,小时,位错间距较大。,若b=0.25nm,,=1,o,,则D=14nm;,若,10,o,,则位错间距太近,位错模型不再适应。,对称倾斜晶界模型,2.2 小角晶界,20,实验观察到的对称倾转晶界,21,2.不对称倾斜晶界,如果上述倾转晶界不是接近(100)面,而是在任意晶面(hkl)上,这种非对称的晶界就需要用柏氏矢量分别为100和010的两组平行的刃型位错来表示。两组位错的间距分别为:,不对称晶界模型,2.2 小角晶界,22,3.扭转晶界(由螺型位错构成),将一个晶体沿中间平面切开
9、,然后使上半晶体绕垂直切面的轴转过一个角度,再与下半晶体回合在一起而形成。,扭转晶界的特点是旋转轴与晶界面垂直。,晶界面是(,001,),旋转轴,001,晶界面由两组螺型位错组成网络,一组平行于,100,,另一组平行于,010,2.2 小角晶界,23,24,3.扭转晶界(由螺型位错构成),下图表示两个简单立方晶粒的扭转晶界结构,图中(001)平面是共同的平面,可见这种晶界是由两组螺型位错交叉网络所形成。扭转晶界两侧的原子位置是互相不吻合的,但这种吻合可以集中到一部分原子的位置上,其余的部分仍吻合,不吻合的部分是螺型位错。,整个扭转晶界就是由两组交叉的螺型位错构成的网络,一组是平行于100轴向,
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