Структура и свойства неупорядоченных твердых тел. Петров А.Л - 35 стр.

UptoLike

35
увеличение плотности и вязкости, уменьшение внутреннего трения и
электрического сопротивления, замедление процессов диффузии. На основании
этих изменений можно судить об изменениях ближнего порядка в
расположения атомов.
В качестве примера рассмотрим, как изменяется ФРР во время
структурной релаксации аморфного сплава FeNiPВ.
1. Положение максимумов ФРР и их ширина меняются незначительно.
Положения атомов становятся более определенными.
2. Относительные изменения высот первого и второго максимумов также
незначительны (порядка 2-3%), но изменения плеча второго максимума и
максимумов от третьего до пятого составляют около 10%. Это позволяет
сделать вывод, что структурная релаксация обусловлена движением многих
атомов, а не диффузией единичных.
3. Характер изменения второго максимума различен для случаев
структурной релаксации и кристаллизации. При структурной релаксации
высота второго основного максимума возрастает, а высота побочного
уменьшается. Изменения при кристаллизации противоположны: высота
основного пика уменьшается, а побочного растет. Такое поведение второго
максимума ФРР служит доказательством того, что структурная релаксация не
является началом кристаллизации. При структурной релаксации структура
приближается к стеклообразной метастабильной структуре, а не к
кристаллической.
Ниже температуры стеклования T
g
некоторые релаксационные изменения
различных свойств обратимы, а другие - необратимы. Необратимые
релаксационные процессы обычно связывают с изменением топологического
(геометрического) ближнего порядка, не зависящего от химической природы
вовлекаемых в процесс атомов. Обратимая релаксация обычно связывается с
изменениями в композиционном ближнем порядке, приводящими к
смешиванию различных сортов атомов и к нарушению характера локального
окружения. Вклад от изменения композиционного ближнего порядка в общий
увеличение плотности и вязкости, уменьшение внутреннего трения и
электрического сопротивления, замедление процессов диффузии. На основании
этих   изменений    можно   судить       об   изменениях ближнего        порядка   в
расположения атомов.
       В качестве примера рассмотрим, как изменяется ФРР во время
структурной релаксации аморфного сплава FeNiPВ.
       1. Положение максимумов ФРР и их ширина меняются незначительно.
       Положения атомов становятся более определенными.
       2. Относительные изменения высот первого и второго максимумов также
незначительны (порядка 2-3%), но изменения плеча второго максимума и
максимумов от третьего до пятого составляют около 10%. Это позволяет
сделать вывод, что структурная релаксация обусловлена движением многих
атомов, а не диффузией единичных.
       3. Характер изменения второго максимума различен для случаев
структурной релаксации и кристаллизации. При структурной релаксации
высота второго основного максимума возрастает, а высота побочного
уменьшается. Изменения при кристаллизации противоположны: высота
основного пика уменьшается, а побочного растет. Такое поведение второго
максимума ФРР служит доказательством того, что структурная релаксация не
является началом кристаллизации. При структурной релаксации структура
приближается    к   стеклообразной       метастабильной     структуре,    а   не   к
кристаллической.
       Ниже температуры стеклования Tg некоторые релаксационные изменения
различных    свойств   обратимы,     а    другие   -   необратимы.   Необратимые
релаксационные процессы обычно связывают с изменением топологического
(геометрического) ближнего порядка, не зависящего от химической природы
вовлекаемых в процесс атомов. Обратимая релаксация обычно связывается с
изменениями     в   композиционном        ближнем      порядке,   приводящими      к
смешиванию различных сортов атомов и к нарушению характера локального
окружения. Вклад от изменения композиционного ближнего порядка в общий

                                                                                   35