Физика твердого тела. Кристаллическая структура. Фононы. Морозов А.И. - 54 стр.

UptoLike

Составители: 

54
не пронизывает наш контур, мы вернулись бы в исходную точку
А. В рассматриваемом случае начальная и конечная точки обхода
не совпадают, а соединяющий их вектор
A
E
r
и есть вектор
Бюргерса. В случае краевой дислокации о ерпендикулярен
линии дислокации.
Легко убедить
н п
ся, глядя на рис. 4.2, что вокруг линии
ч и
гой тип дислокации - это винтовая дислокация (рис.4.3).
дислокации имеет место деформация кристаллической решетки.
Действительно, по одну сторону дислокации межатомные
расстояния меньше, ем в деальном кристалле, а по другую
больше.
Дру
Рис.4.3. Винтовая дислокация
разрежем кристалл плоскостью вплоть до некоторой
е ж
ск на е
л
Мысленно
линиилинии винтовой дислокации. Потом один берег разреза
сместим параллельно этой линии на одно межатомное
расстояни . При этом часть плоскости 1 ока ется соединенной с
частью плоскости 2, часть плоскости 2 – с плоскостью 3 и т.д.
Вдали от линии дислокации получившаяся плоскость выглядит
практически идеальной. Но вблизи линии дислокации
кристаллическая решетка и аже , атомны плоскости образуют
нечто типа винтовой лестницы (но без ступенек). При обходе
вокруг линии винтовой дислокации по приведенному выше
рецепту мы сместимся на межатомное расстояние вдоль инии
                              54

не пронизывает наш контур, мы вернулись бы в исходную точку
А. В рассматриваемом случае начальная и конечная
                                              r   точки обхода
не совпадают, а соединяющий их вектор EA и есть вектор
Бюргерса. В случае краевой дислокации он перпендикулярен
линии дислокации.
     Легко убедиться, глядя на рис. 4.2, что вокруг линии
дислокации имеет место деформация кристаллической решетки.
Действительно, по одну сторону дислокации межатомные
расстояния меньше, чем в идеальном кристалле, а по другую –
больше.
     Другой тип дислокации - это винтовая дислокация (рис.4.3).




                 Рис.4.3. Винтовая дислокация

 Мысленно разрежем кристалл плоскостью вплоть до некоторой
линии – линии винтовой дислокации. Потом один берег разреза
сместим параллельно этой линии на одно межатомное
расстояние. При этом часть плоскости 1 окажется соединенной с
частью плоскости 2, часть плоскости 2 – с плоскостью 3 и т.д.
Вдали от линии дислокации получившаяся плоскость выглядит
практически идеальной. Но вблизи линии дислокации
кристаллическая решетка искажена, атомные плоскости образуют
нечто типа винтовой лестницы (но без ступенек). При обходе
вокруг линии винтовой дислокации по приведенному выше
рецепту мы сместимся на межатомное расстояние вдоль линии