где r - расстояние от заряда, находящегося в точке r 0;
|
- радиус экранирования, |
равный h2 16 2 |
me2 3ne 13 ; |
h |
- постоянная Планка; ne |
— число электронов в единице |
|
объема; m и e — масса и заряд электрона. |
|
||
|
Между вакансией, имеющей заряд -1, и примесным |
||
атомом, находящимся на расстоянии a от |
неё, возникает |
||
взаимодействие, и энергия образования вакансии уменьшается на величину
|
|
eV a |
Ze2 |
|
|
a |
|
|
H |
p |
|
exp |
|
|
. |
(2.55) |
|
|
|
|||||||
|
|
a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Энергия образования вакансии уменьшается, если |
Z 0 |
|||||||
(примесь находится справа от растворителя в периодической системе элементов), и наоборот.
Аналогичным образом Лазарус оценил и Hm p .
Эксперимент действительно показывает, что энергия
активации гетеродиффузии |
EA* меньше энергии активации |
|
B |
самодиффузии EA* , если |
Z 0 . Теория предсказывает |
A |
|
линейную зависимость EBA* от Z . Это подтверждается опытом для одновалентных растворителей Cu , Ag , Au (рис. 2.10).
Общее правило, сформулированное Лазарусом,
заключается в том, что при добавлении в раствор «быстрой» примеси (т. е. такой, что DBA* DAA* ) оба коэффициента
растут, причем коэффициент самодиффузии растворителя (DAA* ) растет быстрее, чем гетеродиффузии примеси (DBA* ).
Однако это правило не всегда выполняется.
Очень часто наблюдают линейную зависимость коэффициента самодиффузии растворителя от концентрации примеси:
DA* N |
B |
DA* 0 1 bN |
B |
. |
(2.56) |
A |
A |
|
|
86
Рис. 2.10. Зависимость энергии активации (E ) диффузии примесей в серебре (1) и меди (2) от разницы валентностей
( Z )
Это выражение можно получить теоретически в приближении слабых возмущений, когда малая доля вакансий связана с атомами примеси, пользуясь соответствующим выражением для фактора корреляции. При этом
|
4 f |
0 |
|
|
DA* |
|
|
|
b 18 |
|
|
|
B |
|
. |
(2.57) |
|
1 f |
|
DA* |
||||||
|
2 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
A |
NB 0 |
|
|
|
Поскольку для металлов с гцк решеткой f0 =0,78, можно,
измерив b , найти f2 . Существует эмпирическая корреляция между влиянием примеси на самодиффузию растворителя и температуру его плавления:
DAA* NB |
K1 exp |
|
K T N |
B |
|
|
|
||
|
2 |
пл |
|
|
, |
(2.58) |
|||
|
T |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
где K1 и K2 - константы.
Витоге на основании вышеприведенных рассуждений следует, что в плотноупакованных решетках (гцк и гпу) преобладает вакансионный механизм диффузии.
Вметаллах с более открытой решеткой, в частности с оцк решеткой наиболее вероятным представляется вакансионный механизм, однако, нельзя исключить ни прямой межузельный, ни межузельный механизм вытеснения. Некоторые исследователи считают возможным даже обменный механизм.
Наконец, следует упомянуть еще о двух «аномальных» эффектах, имеющих отношение к механизмам диффузии. Для обоих не дано общепринятого теоретического объяснения.
Было обнаружено, что коэффициент диффузии меди в
германии очень велик (D 4 10 5 см2/с) и слабо зависит от температуры в интервале 700—900°С. Это видимо связано с тем, что значительная доля атомов примеси находится в междоузлиях. Поскольку коэффициент межузельной диффузии примеси гораздо больше вакансионного, то именно диффузия по междоузлиям определяет экспериментальное значение D. В дальнейшем такой же эффект был обнаружен для железа в германии и кремнии.
Позднее было показано, что диффузия примесей в элементах с решеткой типа алмаза (Ge, Si ) - не единственный пример «сверхбыстрой» диффузии в твердом состоянии. Благородные примеси (медь, серебро, золото) диффундируют частично по межузельному механизму в многовалентных растворителях III и IV групп периодической системы, таких как свинец (гцк), олово (тетрагональная), индий (тетрагональная), таллий (гцк). Эффект был обнаружен также для меди в празеодиме как в -состоянии (ГПУ), так и - состоянии (оцк).
Коэффициент диффузии примесей, по крайней мере, на три порядка превышает коэффициент самодиффузии, а для меди в олове при 25°С это отношение доходит до 2 109 (в направлении оси a) и 1012 (параллельно оси c). Заметим, что
88
радиус атомов золота и серебра составляет около 80% от атомного радиуса свинца и еще большую долю от радиусов олова, индия и таллия, тем не менее, всю совокупность опытных данных удалось объяснить, только приняв предположение о межузельном механизме.
Если бы действовал вакансионный механизм, потребовалось бы огромное увеличение частоты скачков иона растворителя в присутствии примеси. Однако добавление к свинцу 0,02% Cu или серебра практически не меняло его подвижности.
Было предложено качественное объяснение, почему благородные металлы могут занимать междоузлия в многовалентных растворителях. Обычно этому препятствует сильное ион - ионное отталкивание. Однако ионные радиусы индия, олова, свинца и таллия относительно малы, а междоузлия сравнительно велики, так что перекрытие практически отсутствует. Кроме того, кулоновское отталкивание ионов сильно экранируется большим числом валентных электронов растворителя.
Вместе с тем между d -электронами примеси и растворителя возникает сильное корреляционное взаимодействие. Этому благоприятствует изоэлектронность ионных остовов, а также равенство ион - ионного расстояния с тем, которое есть в примесном металле. Оба условия лучше выполняются для междоузлий и хуже для узлов. Расстояние между последними слишком велико для возникновения эффективной d -d связи.
Несмотря на непротиворечивость предложенного объяснения, никаких расчетов сделано не было. Стоит отметить, что во всех упомянутых случаях общее содержание примесей не превышало 0,1%. Из теоретического анализа не следует, что это условие является обязательным.
Вторая диффузионная «аномалия» относится к некоторым металлам с оцк решеткой: наиболее ярко она представлена у -титана, -циркония и -урана. Для этих
89
металлов в широком интервале над температурой превращения не выполняется линейная зависимость логарифма коэффициента диффузии от обратной температуры. Энергия активации и предэкспоненциальный фактор относительно низки: первая составляет около 60% от 18kTпл , a
D0 10 3 см2/с. Наконец, некоторые примеси диффундируют в них на два порядка быстрее, чем атомы растворителя при самодиффузии (Ti и U ).
Коэффициент диффузии в этих металлах можно представить в виде суммы двух коэффициентов (рис. 2.11).
Рис. 2.11. Зависимость коэффициента диффузии от температуры в аномальных металлах с оцк решёткой
Первый высокотемпературный коэффициент D1 подчиняется правилам вакансионной диффузии и характеризует свойства данного металла; это истинный коэффициент диффузии. Второй, низкотемпературный коэффициентD2 , очень чувствительный к условиям проведения диффузионного опыта. Можно отметить, что все эти металлы претерпевают при нагреве фазовый переход (г.п.у.) - (оцк). Поэтому получила широкое распространение точка зрения, что D2 соответствует диффузии по дефектам, например дислокациям, возникающим при полиморфном превращении.
90