螺形位錯(screw dislocation)是1993年公布的電子學名詞。
基本介紹
- 中文名:螺形位錯
- 外文名:screw dislocation
- 所屬學科:電子學
- 公布時間:1993年
- 審定機構:全國科學技術名詞審定委員會
螺形位錯(screw dislocation)是1993年公布的電子學名詞。
螺[型]位錯 螺[型]位錯是2011年公布的材料科學技術名詞。定義 伯格斯矢量與位錯線平行的位錯。出處 《材料科學技術名詞》。
螺形位錯 螺形位錯(screw dislocation)是1993年公布的電子學名詞。公布時間 1993年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《電子學名詞》第一版。
位錯又可稱為差排(英語:dislocation),在材料科學中,指晶體材料的一種內部微觀缺陷,即原子的局部不規則排列(晶體學缺陷)。位概念 刃位錯和螺位錯是主要的兩種位錯類型。然而實際晶體中存在的位錯往往是混合型位錯,即兼具刃型和螺...
1.對螺型位錯 U= Gb/4π· ln(r₁/r₀)2.對刃型位錯U =Gb·ln(r₁/r₀)/4π(1-γ),G是晶體的剪下模量,γ是泊松比,b是位錯的柏格斯矢量的大小,r₀是虎克定律失效的小區半徑,可以理解為位錯中小區的半徑.r是...
螺型位錯偶極子與圓形界面剛性線的干涉效應 在加工和製造的過程中,兩種材料界面最容易產生缺陷,界面裂紋和界面剛性線夾雜是兩種極端情況。研究螺型位錯偶極子和圓形夾雜界面剛性線的干涉效應。運用復勢方法得到問題的一般解答,特別是當...
位錯環(dislocation loop),封閉的位錯線。根據柏氏矢量的守恆性,一個位錯環只有一個柏氏矢量b。因此,位錯環不可能是純螺型的,但它卻可以是純刃型的,此時b和位錯環所在的平面垂直。如果位錯環所在平面就是晶體的滑移面,則它就...
§1.1 刃型位錯和螺型位錯 §1.2 位錯的普遍定義 §1.3 晶體缺陷和Burgers矢量 §1.4 廣義的位錯 §1.5 位錯的運動 §1.6 位錯線上的割階和扭折 §1.7 位錯源:位錯的增殖 §1.8 位錯間界和位錯群 一般性參考...
結果表明,正螺型位錯能夠減小裂紋尖端的應力強度因子,隨著剪下模量的增加,禁止效應增強,但是隨著螺型位錯方位角的增加而減小。 研究了納米尺度圓環形塗層( 界面層) 中螺型位錯與圓形夾雜以及無限大基體材料的干涉效應. 塗層與夾雜的...
3.1.1 刃型位錯和螺型位錯 3.1.2 晶體缺陷和Burgers矢量 3.2 位錯理論的斷裂力學描述 3.2.1 裂紋的分類 3.2.2 裂紋對材料強度的影響 3.3 位錯理論的地學描述 3.3.1 各向同性無限介質中的靜力彈性位錯 3.3.2...
兩個相互垂直的螺型位錯相截產生的割階是刃型位錯。當螺型位錯帶著這個割階一起運動時,割階進行非保守運動,從而在晶體中產生空位。割階的非保守運動受到的阻力是非常大的。主滑移面上的運動位錯和位錯林(它垂直於滑移面)的彈性互動...
螺型位錯的Burgers矢量與位錯線平行,因此任何包含螺位錯的平面都可作為滑移面。位錯滑移的結果使晶體產生了永久形變。由於位錯的滑移不引起晶體體積的變化,所以它是一種保守運動。對於閉合的位錯環有兩種特殊的情形,即滑移位錯環和稜柱...
螺位錯的伯氏矢量平行於位錯線,因此它可以在位錯線所在的任何平面內滑移。而刃位錯的伯氏矢量垂直於位錯線,所以它只有一個滑移面。但刃位錯還有一種在垂直於其滑移面方向上的運動方式,這就是攀移,即構成刃位錯的多餘半原子面的伸長...
能夠較成功地解釋強度隨溫度升高而增強現象的理論是Kear一一Wilsdorf的螺位錯交滑移系模式,在L12型 晶體結構中,a[101]超位錯分解為二個1/2a[01]分位錯,其間夾反向疇界。由於在(111)面上的反向疇界能很大 (最近鄰原子對發生錯位)...
隨後在許多晶體上都觀察到螺位錯所引起的生長螺線,這是直接觀察到單個位錯的開始。反過來,晶面上位錯的露頭處也對侵蝕(生長的逆過程)起促進作用。因而選擇恰當的侵蝕劑和浸蝕條件,可能在低指數晶面上的位錯露頭處產生選擇性侵蝕效應,...
晶體兩部分沿垂直於界面軸旋轉一個角,形成扭轉晶界。扭轉晶界是由兩組相交的螺型位錯所構成。納米晶粒尺度金屬多晶體具有優良的力學性能,如高強度、高韌性,因而,納米晶粒尺度下的金屬多晶體的理論和實驗研究已經成為關注的熱點。該尺度...
最初考慮的是一個與生長界面垂直相交的螺型位錯,後來又把這個模型推廣到具有與生長界面垂直的永不消失的柏格斯矢量分量的其他一切位錯。這些位錯的性質由生長界面與柏格斯矢量的排列方向決定,往往是混合型的。每個這種類型的位錯都帶有一個...
螺型位錯的運動。中的。AA’運動到BB’,也可構想它們是在一個滑移面,即LMNO面內進行,同時形成一個滑移台階。然而,螺型位錯線及其b並不決定一個唯一的平面,因而螺型位錯的移動也不全限定一個特定晶面上。應當注意,與螺型位錯...
螺型位錯的柏氏矢量與位錯線平行,且規定柏氏矢量與位錯線正向平行的為右旋;反向平行的為左旋。特徵 用柏氏矢量可判斷位錯的類型。柏氏矢量與位錯線垂直者為刃型位錯,平行者為螺型位錯,既不垂直又不平行者為混合位錯。柏氏矢量反映位錯...
螺型位錯 其形成可構想為:在一完整晶體,沿ABCD晶面橫切一刀,在ABCD面上部分沿X方向施一力δ,使其生產滑移,滑移區ABCD未滑移區ADEF,交界線AD(位錯線)特點:滑移方向與位錯線平行,與位錯線垂直的面不是平面,呈螺施狀,稱螺...
本項目揭示了輻照材料內部位錯與輻照缺陷的相互反應,以及無缺陷通道的形成機理。具體研究內容分以下兩個部分展開: 1、位錯與輻照缺陷的相互反應 本項目運用分子動力學方法,首次揭示了螺形位錯完全吸收層錯四面體的過程與內在的位錯機制。...
4.7.2螺型位錯的運動 4.7.3混合位錯的運動 4.8位錯密度和晶體的變形速率 4.8.1位錯密度的定義及其實驗測定 4.8.2位錯密度和晶體的變形速率 4.8.3位錯密度和晶體的強度 4.9位錯的基本幾何性質 4.10固體彈性理論簡介 4.10....
扭轉晶界(twist boundary)是小角度晶界的一種類型。它可看成是兩部分晶體繞某一軸在一個共同的晶面上相對扭轉一個θ角所構成的,扭轉軸垂直於這一共同的晶面。該晶界的結構可看成是由互相交叉的螺型位錯所組成。扭轉晶界和傾斜晶界均...
2.2.2 螺型位錯 2.2.3 混合位錯 2.3 柏氏矢量 2.3.1 確定柏氏矢量的方法 2.3.2 柏氏矢量的特徵和意義 2.4 位錯的運動 2.4.1 位錯滑移的晶格阻力 2.4.2 刃型位錯的運動 2.4.3 螺型位錯的運動 2.4.4 混合位錯...
然而由於螺型位錯有可能擴展為三個不全位錯的不滑組態,所以交叉滑移有一定的困難。這可能與立方金屬中運動位錯的低溫摩擦阻力有關。面心立方結構的交叉滑移 面心立方結構中的交叉滑移較少,它與體心立方結構的主要差別是當不全位錯作...