Материал: Диффузия в кристаллических телах. Юрьев В.А., Юрьева М.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Экспериментально проще всего найти количество радиоактивного вещества в каждой пластине толщиной dy , параллельной свободной поверхности. Эта величина равна количеству растворенного вещества, «отсосанного» пластиной из границы

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

c

y, t dy c y dy

 

1 erf

 

 

 

dx c y dy const . (3.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

2

D t

 

b

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая

зависимость

 

в

 

координатах ln

c

- y

представляет прямую, наклон которой равен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

.

 

 

(3.8)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Dlt

 

Db / Dl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

 

Это решение справедливо только для глубин y 4Dlt ,

куда большая часть радиоактивного вещества доходит благодаря диффузии по границе зерна, а не по матрице параллельно границе. Из эксперимента следует, что это возможно, если Db / Dl достаточно велико. Но в анализе

Фишера нет критерия, позволяющего уточнить, что значит «достаточно велико».

Рис. 3.4. Концентрационные контуры для c 0,2c0 .

101

Показано избыточное проникновение вещества по границе для различных значений . Единица по оси ординат

отвечает глубине проникновения в отсутствие границы

Рис. 3.5. Влияние границ (зерен 3,2). Диффузия изотопа цинка в поликристаллическом цинке (отжиг при 151°С в течение 312,5 ч)

В

работе

Уиппла

были получены

концентрационные

контуры для с 0,2С0 и

0,1; 1,0 и 10,

где

Db

 

 

 

 

2Dl Dlt

 

 

 

 

 

(рис.

3.4).

Очевидно,

что, пока

1, заметного

проникновения вдоль границ, опережающего проникновение

по зерну нет.

Это значит, что при

4 10 8 см;

D 10 11

см2

/сек

и t 105 сек величина D / D должна быть

l

 

 

b

l

больше чем 5 104. Физический смысл в том, что граничный слой слишком тонок и поток по нему слишком мал, чтобы

повлиять на распределение

концентрации,

пока не

будет

D / D 5 104 .

 

 

 

 

b

l

 

 

 

 

 

Влияние границ зерен на значение Dl

,

показана Вайдом

на

поликристаллическом

цинке.

Плоский

торец

цилиндрических образцов покрывали радиоактивным цинком.

102

Затем образцы отжигали и снимали слои, параллельные нанесенному слою. Диффузия изучена в температурном

интервале, где

преобладает проникновение по

границам

(D / D ~ 7 104

и ~ 3). Кривая зависимости

активности

b l

 

 

(концентрации) от расстояния приведена на рис. 3.5. Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы:

1. Экспериментальные точки не отклоняются от прямой в

координатах

lnc y2

до c ~ 0,1c .

Это

не

противоречит

 

 

0

 

 

 

 

результатам

Уиппла,

который

показал,

что

для

фиксированного

концентрационные

контуры

(типа

приведенных на рис. 3.4) становятся более заостренными к границе по мере уменьшения величины концентрации.

2. Вычисленная величина Dl в 6,5 раза больше истинного значения, полученного экстраполяцией от высоких температур, хотя точки ложатся на прямую lnc y2 . Поэтому

линейная зависимость lnc

от y2 -

очень плохое

доказательство отсутствия пограничной диффузии.

3. При совсем «низких»

температурах,

например при

90°С для цинка, все точки ложатся на прямую lnc - y .

В этом

интервале

D / D ~1,7 106 .

Если

рассчитать

D

 

b l

 

 

l

экстраполяцией отвысокихтемператур,тозначение составляетоколо

103.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на отличие физических моделей, примерно те же математические вычисления и формулы можно применять для описания поверхностной диффузии. Слой на рис. 3.1 расположен в плоскости симметрии, так что суммарный поток через него, равен нулю. Поэтому если, оставив слой, характеризующийся высокой скоростью диффузии, удалить левую от этого слоя половину бикристалла, то он будет соответствовать поверхности раздела твердого тела с его паром. Единственное,

103

что надо изменить в выражении (3.3), - это убрать двойку, так как из показанного на рис. 3.2 элемента объема материал в объем уходит теперь только с одной стороны.

Существует большое множество моделей границ зёрен. Для малоугловых границ (границы с малым углом разориентировки), общепринятой является дислокационная модель. Однако даже для этой модели нет количественной теории, позволяющей найти отношение Db к Dl . К основным

достижениям в этой области следует отнести несколько систематических исследований по определению влияния температуры и структуры границ на пограничную диффузию

(табл. 3.1).

Таблица 3.1 Значения и для пограничной и объемной диффузии

Элемент

a

Dol ,

Hb

 

He

 

D,

кдж/моль

кдж/моль

 

см2/сек

см2/сек

 

 

 

ккал/моль

ккал/моль

Ag

0,09

0,7

90,0

(21,5)

188 (45)

Zn

0,14

0,4

58,6

(14)

96,3

(23)

Cd

0,7

0,1

54,5

(13)

77,4

(18,5)

Fe

8,8в

18

167 (40)

268 (64)

Из рис. 3.1 видно, что граничные эффекты в поликристаллическом серебре можно измерить только при температуре ниже 750°С и по мере понижения температуры их относительная роль возрастает. Этот вывод имеет общий характер, справедливый для всех изученных металлов и свидетельствует, что энергия активации пограничной диффузии существенно меньше, чем объемной. Некоторые значения D0 и H для пограничной и объемной диффузии

приведены в табл. 3.1.

104

В дислокационной модели граница должна иметь много относительно пустых (открытых) участков. В них энергия образования вакансии или перемещения атома в вакансию значительно меньше, чем в объеме. Поэтому видимо энергия активации самодиффузии по границе меньше, чем в объеме.

Рис. 3.6. Проникновение серебра вдоль (100) наклонных границ в меди после отжига в течение двух недель при 675ºС

Рис. 3.7. Зависимость log Db серебра от температуры для различных в (100) наклонных границ

Первое систематическое исследование изменения Db с

разориентировкой зёрен было выполнено Смолуховским и др. Они наносили радиоактивное серебро на поверхность медного образца, состоявшего из столбчатых зерен, ориентированных по нормали к поверхности. После диффузионного отжига

105

Источник: https://studfile.net/preview/16565967/