第3章晶体缺陷
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第3章晶体的缺陷化学概论完美晶体(Perfact Crystals)晶体中原子的有序排列在三维空间无限延伸并且具有严格的周期性循环。
由于以下原因,实际晶体的结构往往偏离完美晶体的结构:㈠由于热力学原因,原子会离开它自身原本应在的格点;㈡由于堆垛的原因,不同的原子错占对方原子的位置;㈢化学过程引入杂质原子。
这些不完美性都称作晶体中的缺陷(Defects)。
这种晶体称作缺陷晶体(Crystals with defects)。
晶体中的缺陷可以分为以下几种:⑴零维缺陷,也叫点缺陷(point defects)。
它包括:①空位:vacancy;②间隙原子:interstitial atoms;③杂质原子:impurity;④替代原子:substitutional atoms;⑤缔合中心:associated center。
我们将上述缺陷①、②、⑤这类主要产生于晶体本身结构的缺陷,称作本征缺陷(Native defects or intrinsic defects)或结构缺陷(Structural defects);而将③、④这种主要由于外来原子进入晶体所造成的缺陷叫作杂质缺陷(Imourity defects)。
由于这些缺陷主要来自化学方面,因之又称其为化学缺陷(Chemical defects)。
它们又都是非本征缺陷(innative defects)。
⑵线缺陷位错(dislocation)是一种。
⑶面缺陷表面缺陷晶粒间界。
⑷体缺陷包藏杂质(inclusions),沉淀,失泽,空洞。
⑸扩展缺陷。
⑹电子缺陷电子(electrons),空穴(hole)。
我们这里主要介绍电子缺陷和点缺陷。
§3.1 热缺陷及其热力学3.1.1 热缺陷的形成及条件1.热缺陷(物理点缺陷)的形成及种类完美晶体在温度高于0K时,其原子存在着振动。
振动时原子可视为谐振子,其能量有涨落。
当能量大到某一程度时,原子就会离开平衡位置,即脱离了其格点。
晶体缺陷•对于无任何缺陷的理想晶体,通过计算可以得出其强度极高•随着晶体中缺陷的增加,金属的强度下降•当缺陷增加到一定程度时,如位错大量增殖时,不同位错之间相互缠结,聚集,对位错运动造成了阻碍,形成强化,又如晶界面积增加,晶界较晶内有着更高的强度和硬度,形成强化,因而此时金属的强度又会上升同时晶体缺陷的存在会增加电阻值,降低金属的耐蚀性实际中晶体中的缺陷对金属物理性能和力学性能的影响相对于空位,间隙原子的形成对周围点阵所造成的畸变要大得多,因而形成能更大,在晶体中的浓度一般也低得多。
在通常状况下,间隙原子数可以忽略不计,但在高能粒子辐照后,产生大量的弗仑克尔缺陷,间隙原子就不能忽略了为什么晶体中间隙浓度<空位浓度离开平衡位置的原子有三个去处:①迁移到晶体表面或内表面的正常结点位置上,而使晶体内部留下空位,离开平衡位置的原子称为肖特基(Schottky)缺陷;②挤入点阵的间隙位置,而在晶体中同时形成数目相等的空位和间隙原子,则称为弗仑克尔(Frenkel)缺陷;③跑到其他空位中,使空位消失或使空位移位。
另外,在一定条件下,晶体表面上的原子也可能跑到晶体内部的间隙位置形成间隙原子。
3.1.1.2 平衡点缺陷的浓度(equilibrium point defect )☐晶体中点缺陷的存在–一方面造成点阵畸变,使晶体的内能升高,降低了晶体的热力学稳定性,–另一方面由于增大了原子排列的混乱程度,引起组态熵和振动熵的改变,使晶体熵值增大,增加了晶体的热力学稳定性。
☐这两个相互矛盾的因素使得晶体中的点缺陷在一定的温度下有一定的平衡浓度。
C=Aexp(-N A E v /kN A T)=Aexp(-Q f /RT)刃位错:①有一额外的半原子面,分正和负刃型位错;②位错线可是直线也可是折线和曲线,但它们必与滑移方向和滑移矢量垂直;③只能在同时包含有位错线和滑移矢量的滑移平面上滑移;④位错周围点阵发生弹性畸变,有切应变,也有正应变;⑤位错畸变区只有几个原子间距,是狭长的管道,故是线缺陷。