Структура и свойства неупорядоченных твердых тел. Петров А.Л - 37 стр.

UptoLike

37
глубокой структурной релаксации, а внешние дефекты аннигилируют в
процессе релаксационных изменений структуры.
Дефекты аморфных сплавов можно разделить на точечные,
микроскопические протяженные, а также макроскопические. Основными
точечными дефектами, существующими в аморфном теле, являются:
оборванные связи между атомами, неправильные связи, пары с измененной
валентностью, атомы с малым полем внутренних напряжений (квазивакансии),
атомы с большим полем внутренних напряжений (квазивнедренные атомы). К
протяженным микроскопическим дефектам можно отнести дислокации (могут
быть образованы либо квазивакансиями, либо квазивнедрениями), границы
между двумя аморфными фазами, межкластерные границы. К
макроскопическим дефектам относятся поры, трещины, полосы сдвига и другие
макронесовершенства.
Важным источником для формирования дефектов структуры аморфных
сплавов является свободный объем, обусловленный высоким коэффициентом
расширения жидкости. При быстрой закалке происходит перераспределение
свободного объема из-за того, что скорость охлаждения жидкости различна для
различных частей сплава. При охлаждении происходит замораживание этого
свободного объема. Ввиду отличия атомных радиусов ионов различного сорта
оптимальная плотная упаковка не формируется и возникают полости между
атомами. При температуре чуть ниже температуры стеклования эти полости
достаточно подвижны. Свободные объемы могут агломерировать и
мигрировать к свободной поверхности образца. В то же время часть свободного
объема может быть заблокирована в аморфной матрице в виде микропор.
Перераспределение свободного объема ведет к структурной релаксации. В ходе
такой структурной релаксации могут возникать локальные упругие
напряжения, в результате чего образуются так называемые
квазидислокационные диполи. Эксперименты по малоугловому рассеянию
рентгеновских лучей выявили существование в аморфных сплавах областей с
флуктуациями электронной плотности от нескольких нанометров до
глубокой структурной релаксации, а внешние дефекты аннигилируют в
процессе релаксационных изменений структуры.
        Дефекты        аморфных   сплавов       можно     разделить       на    точечные,
микроскопические протяженные, а также макроскопические. Основными
точечными     дефектами,       существующими        в    аморфном     теле,     являются:
оборванные связи между атомами, неправильные связи, пары с измененной
валентностью, атомы с малым полем внутренних напряжений (квазивакансии),
атомы с большим полем внутренних напряжений (квазивнедренные атомы). К
протяженным микроскопическим дефектам можно отнести дислокации (могут
быть образованы либо квазивакансиями, либо квазивнедрениями), границы
между      двумя        аморфными       фазами,     межкластерные         границы.     К
макроскопическим дефектам относятся поры, трещины, полосы сдвига и другие
макронесовершенства.
        Важным источником для формирования дефектов структуры аморфных
сплавов является свободный объем, обусловленный высоким коэффициентом
расширения жидкости. При быстрой закалке происходит перераспределение
свободного объема из-за того, что скорость охлаждения жидкости различна для
различных частей сплава. При охлаждении происходит замораживание этого
свободного объема. Ввиду отличия атомных радиусов ионов различного сорта
оптимальная плотная упаковка не формируется и возникают полости между
атомами. При температуре чуть ниже температуры стеклования эти полости
достаточно    подвижны.        Свободные        объемы    могут    агломерировать       и
мигрировать к свободной поверхности образца. В то же время часть свободного
объема может быть заблокирована в аморфной матрице в виде микропор.
Перераспределение свободного объема ведет к структурной релаксации. В ходе
такой    структурной       релаксации     могут    возникать      локальные       упругие
напряжения,        в      результате     чего     образуются        так        называемые
квазидислокационные диполи. Эксперименты по малоугловому рассеянию
рентгеновских лучей выявили существование в аморфных сплавах областей с
флуктуациями       электронной      плотности     от     нескольких   нанометров       до

                                                                                       37