Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. Федоров В.А - 23 стр.

UptoLike

нения некоторого числа растущих и расширяющихся прослоек полисинтетического двойника, при воз-
действии травителем выявлялись канавки и строчки ямок травления. По виду и ориентации фигур трав-
ления предполагается, что они остаются на месте существования КР1, зародившегося и сомкнувшегося
в процессе двойникования кристалла. По другим источникам [23], аналогичные строчные скопления
ямок травления в плоскостях, пересекающих двойниковые границы, связываются с поперечными пет-
лями дислокаций, зарождающимися при двойниковании. Подобные фигуры травления могут соответст-
вовать микротрещинам, возникающим на границах упругого двойника и остающимся в кристаллах
кальцита после раздвойникования [115].
В опытах [116] использовали образцы из оптически прозрачных кристаллов кальцита, деформация
которых осуществлялась по методике, предложенной в [107]. Дислокационная структура деформиро-
ванных кристаллов выявлялась травлением [117].
Фигуры травления можно объединить в четыре группы. К первой относятся скопления ямок трав-
ления, связанные со ступенями скола на поверхности наблюдения. Они не обладают определенной кри-
сталлографической ориентацией и имеют преимущественно произвольную форму. Граница вышедшей
на поверхность и расширяющейся прослойки, пересекая ступени, оставляет в кристалле петли дислока-
ций. Последнее подтверждается при двойниковании наблюдением строчек этого типа на ступенях скола
между границами двойника. В матрице подобные скопления ямок травления обнаруживаются лишь при
раздвойниковании.
Фигуры травления второй группыэто канавки и скопления ямок травления по направлениям, сов-
падающим со следами пересечения плоскости спайности двойника (001)
t
с поверхностью наблюдения
(100). Расположение дислокаций в плоскостях (001)
t
вдоль
t
]110[ может быть обусловлено захлопывани-
ем КР1 при деформировании и частичным восстановлением сплошности материала [107]. Однако этого
признака (выявления дислокаций, расположенных в плоскостях спайности двойника) недостаточно для
полного отождествления строчек с сомкнувшимися КР1.
Взаимосвязь дислокационных фигур травления второго типа с захлопнувшимися КР1 была прове-
рена следующим образом. Так как КР1 пронизывает насквозь весь кристалл, то после раздвойникования
образцов и схождения берегов канала фигуры травления дислокаций, лежащих в плоскостях (001)
t
,
должны повторяться на поверхности любого скола, параллельного первоначальной плоскости наблюде-
ния, сохраняя свои кристаллографические параметры. Это предположение подтвердилось на опыте. На
участке поверхности образца, с выходящим на нее КР, травлением выявлены ямки, соответствующие
дислокациям, залегающим в плоскостях (001)
t
(рис. 2.12, а). Повторный раскол
а) б)
Рис. 2.12. Дислокационные канавки и строчки ямок травления
дислокаций, залегающих в плоскостях (001)
t
:
аповерхность наблюдения (100) в исходном состоянии;
бкартина травления поверхности параллельного скола. 35 мкм
кристалла проведен параллельно поверхности наблюдения на расстоянии ~2 мм от последней. При
травлении новой поверхности скола дислокационные фигуры выявились вновь, повторяя свою форму
(рис. 2.12, б).
Существование повторяющихся на параллельных сколах строчек из отдельных ямок травления (на
рис. 2.12 отмечено стрелками) связано с тем, что КР1 могут зарождаться и захлопываться в процессе
двойникования полностью внутри кристалла. Поверхности таких КР1, оставаясь ювенильными, легко
схватываются после соприкосновения. Это предположение подтверждается при зарождении и после-
дующем захлопывании "упругих" КР1 [13], полностью находящихся внутри кристалла. На сколе в этом
случае также выявляются дислокационные строчки с четко обозначенными отдельными ямками травле-
ния, соответствующими обратимому нарушению сплошности кристалла.
Проведены эксперименты по непосредственному наблюдению за исчезновением КР.