Модифицирование и легирование поверхности лазерными, ионными и электронными пучками
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 231 232 233 234 235 236 237... 423 424 425
|
|
|
|
кендалла [18] связано с быстрыми столкновениями точечных дефектов и примесных атомов. Столкновения быстротечны, если энергия связи дефекта и примесного атома равна нулю, т. е. в случае, противоположном рассмотренному выше. Поток точечных дефектов в сплаве сопровождается потоком атомов и, поскольку в общем случае концентрация примесных атомов в потоке отлична от их концентрации в объеме, происходит перераспределение примеси. Лучше всего изучен случай диффузии вакансий. Если примесные атомы диффундируют по вакансионному механизму быстрее, чем компоненты сплава, то они вызовут увеличение градиента концентрации вакансий, и наоборот [34], Медленно диффундирующие примеси приводят к обратному эффекту. В качестве примера на рис. 8.4 показаны некоторые экспериментальные результаты [20] по изучению концентрационных профилей поверхностных слоев сплавов Fe—Сг—Ni, облученных при высокой температуре ионами никеля энергией 3 МэВ. Приведены также расчетные концентрационные профили из упоминавшейся неопубликованной работы Хортона и Марвика (1981 г.), построенные с учетом обратного эффекта Киркендалла. В расчетах предполагалось, что перераспределение примеси происходит посредством потока вакансий и, следовательно, причиной обогащения поверхности, служащей стоком, атомами никеля является их низкий коэффициент диффузии по вакансионному механизму [18]. (Аналогичное обогащение происходило бы и в потоке междоузлий [19].) Как видно на рисунке, используемая модель дает лишь относительно хорошее согласие с экспериментом. Вместе с тем модель не содержит параметров, которые можно варьировать. 8.2.3. Градиенты точечных дефектов Независимо от того, происходит ли перераспределение примеси за счет комплексов примесь —дефект или посредством обратного эффекта Киркендалла, движущей силой является наличие градиентов концентрации точечных дефектов в облучаемом твердом теле. Здесь мы обсудим происхождение и величину градиентов концентрации. Прежде всего рассмотрим градиенты, обусловленные различием в скорости образования дефектов, а затем — присутствием стоков. Следует помнить, что при построении профилей распределения фиксируется одномерное перераспределение. Фактически при рассмотрении внутренних стоков процесс идет одновременно в трех измерениях. градиенты скорости образования. Если скорость образования точечных дефектов в твердом теле при облучении изменяется от точки к точке, то в равновесном состоянии их концентрация также будет неоднородной, средняя скорость зарождения дефектов изменяется вдоль треков бомбардирующих частиц. Это изменение значительно, если длина пробега сравнима с глубиной исследуемой 2за
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 231 232 233 234 235 236 237... 423 424 425
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |