Дислокационные механизмы разрушения двойникующихся материалов. Федоров В.А - 25 стр.

UptoLike

Рис. 2.14. Приповерхностное развитие КР1 по плоскости (011)
t
а и
вид того же канала в глубине кристалла на параллельном сколеб.
35 мкм
К четвертой группе фигур травления отнесены строчки из дислокационных ямок и линий травления
по направлению
t
]011[ (рис. 2.15), не связанные с нарушением сплошности материала. Фигуры получены
однократным травлением поверхности кристалла после деформирования и могут быть обусловлены
движением дислокационных петель в плоскостях скольжения
t
)110( и сбрасыванием дислокациями час-
ти примесных атмосфер с образованием примесных кластеров. Линии, соединяющие ямки травления, –
следы, оставляемые дислокациями при движении и образующиеся в результате собирания примесей и
точечных дефектов [119, 120].
Движение дислокационных петель, генерирующих примесные кластеры, при комнатной температу-
ре обусловлено напряженным состоянием кристалла, возникающим при сложном деформировании. Та-
кие смещения полных дислокации в кристаллах кальцита ранее не наблюдались и могут быть объясне-
ны снижением уровня напряжений Пайерлса за счет примесей [121].
Из приведенных результатов следует, что дислокационные канавки и скопления ямок травления в
плоскостях (001)
t
, выявляемые травлением и повторяющиеся в глубине кристалла на параллельных ско-
лах, являются подтверждением нарушения сплошности материала кальцита при двойниковании и обу-
словлены возникновением и захлопыванием КР. Канавки травления в плоскостях (011)
t
также отвечают
нарушению сплошности, связанному с КР, но приповерхностному.
Рис. 2.16. Картина травления выхода
КР2 на поверхность кристалла. Стрел-
кой отмечено движение дислокационных петель
из зоны КР2. 50 мкм
Таким образом, исследуя дислокационную структуру кристаллов кальцита после деформирования,
можно оценить дефектность материала по содержанию элементов нарушения сплошности, в частности,
каналов Розе первого рода.
Химическому травлению подвергали также участки выхода КР2 на поверхность кристалла. Отме-
чена повышенная плотность дислокации в сдвойникованном материале вблизи КР2. Кроме того, на-
блюдали развитие скольжения в направлениях <110> (рис. 2.16). Движение дислокации в плоскостях
скольжения при комнатной температуре крайне затруднительно. Обнаружение таких сдвигов в зоне КР2
свидетельствует о высокой концентрации напряжений в участке взаимодействия двойников, что под-
тверждает предположение, высказанное ранее.
Глава 3
УПРУГИЕ КАНАЛЫ РОЗЕ
Рис. 2.15. Движение дислокационных петель в плоскостях
t
)110(
с образование примесных кластеров. 30 мкм