内容简介
位错理论起源于用弹性体中位错的行为来解释晶体的范性性质,尔后发展成为晶体缺陷理论的一个重要独立部分。现代位错理论已是金属力学性质微观理论的基础,位错与固体各种结构敏感的物理性质都有相当的联系,在理论上也取得了若干新进展。
《晶体位错理论基础》内容是位错理论的基础,分两卷出版,《晶体位错理论基础(第二卷)》是第二卷,主要论述位错与点缺陷的相互作用,位错的攀移与滑移,晶界、相界的位错模型,位错与裂纹,位错与马氏体相变,向错理论基础以及新近发展起来的准晶体中的位错理论。书末还附有两个附录,即位错塞积群和平面弹性理论提要。
《晶体位错理论基础(第二卷)》可作为大专院校金属物理、材料科学及固体理论方面的高年级学生和研究生的教学用书或参考书,也可供有关教师及从事金属及其他材料研究和开发的科技人员参考。
内页插图
目录
《凝聚态物理学丛书》出版说明
序言
第十二章 点缺陷及其与位错的平衡
§12.1 概述
§12.2 点缺陷的弹性模型
§12.3 点缺陷的运动
§12.4 热扭折与热割阶
§12.5 本征点缺陷与位错的平衡
§12.6 溶质原子的平衡
一般性参考文献
第十三章 位错的攀移
§13.1 扩散控制的攀移
§13.2 带割阶的位错的攀移
§13.3 扩展位错的攀移
§13.4 空位过饱和时的攀移
§13.5 空位聚集体的成核
§13.6 例螺旋形位错线、层错四面体
一般性参考文献
第十四章 位错的滑移
§14.1 带扭折位错的滑移
§14.2 扭折对的成核和运动
§14.3 带割阶位错的滑移
§14.4 割阶扩展的影响
一般性参考文献
第十五章 溶质原子效应
§15.1 与一个运动势阱相关的扩散
§15.2 位错对CottreIl气团的拖曳
§15.3 位错对Snoek气团的拖曳
§15.4 位错芯效应
§15.5 其它一些溶质原子效应
一般性参考文献
第十六章 晶界结构
§16.1 述引
§16.2 Bilby-Frank公式和Frank公式
§16.3 在限制条件下的可能晶界结构
§16.4 晶界附近的应力场与晶界能
§16.5 重位点阵与。点阵
§16.6 近重位晶界与次级位错
一般性参考文献
第十七章 相界结构
§17.1 点阵转变慨述
§17.2 界面位错·共格位错
§17.3 失配与失配位错
§17.4 马氏体相界
§17.5 失配位错的例
§17.6 失配位错的生成机制
一般性参考文献
第十八章 位错源与形变孪生
§18.1 Frank-Read源
§18.2 双交滑移机制
§18.3 滑移位错环的成核
§18.4 Bardeen-Herring源
§18.5 关于位错源的几个补充问题
§18.6 形变孪牛
§18.7 孪生位错和原子移动
§18.8 孪生的极轴机制
§18.9 孪晶晶界的一些现象
'般性参考文献
第十九章 裂纹与位错
§19.1 绪论
§19.2 连续分布位错群与裂纹
§19.3 裂纹和位错的弹性场
§19.4 作用在弹性奇点上的力:Eshelby定理
§19.5 裂纹发射位错
§19.6 位错屏蔽及其它补充问题
一般性参考文献
第二十章 马氏体相变
§20.1 马氏体相界的运动
§20.2 热激活运动
§20.3 与缺陷的相互作用
§20.4 马氏体成核、经典成核
§20.5 成核能量学
§20.6 非经典成核
§20.7 成核动力学
§20.8 马氏体生长、热弹性行为
§20.9 非热弹性生长、小结
一般性参考文献
第二十一章 国内若干工作进展
§21.1 晶体位错的离散弹性模型
§21.2 体心立方结构{110}(111)和{112}{111}棱锥及其投影展示图
§21.3 非线性连续介质中的位错
第二十二章 向错理论基础
§22.1 向错的定义及其基本特征
§22.2 向错的弹性场
§22.3 向错的弹性相互作用与作用在向错上的力
§22.4 向错的运动及其增殖机构
一般性参考文献
第二十三章 准晶体中的位错
§23.1 准晶位错的高维Burgers矢量
§23.2 准晶中引进位错的Volterra过程
§23.3 准晶的线弹性理论
§23.1 Green函数法在准晶位错理论中的应用
§23.5 Eshelby法和Stroh表述法的推广
§23.6 准晶位错Burgers矢量的实验鉴定
一般性参考文献
附录A 位错塞积群
附录B 平面弹性理论提要
后记
前言/序言
固体材料的力学微观研究始于本世纪20年代。著名的学者有苏联,英国的A.A.Griffith。德国的U.Dehlinger,F.Zwyker和A.Goertz等人,到了30年代,这门学科的研究趋向成熟,匈牙利之E.Orowan,德国之M.Polanyi,英国之G.I.Taylor不期于1934年各自发表论文,正确地描述晶体中微观缺陷的图象,阐明它的物理概念。Taylor文中设想这种缺陷在晶体中成为列阵时可计算晶体的加工硬化与实验相比较,这是材料力学中将微观结构与宏观实测联系起来的初次尝试。Taylor将这种缺陷命名为dislocation。1956年,由J.W.Menter,P.B.Hirsch在电子显微镜中观察到这种晶体中缺陷的形态结构与Taylor所设想的丝毫无异。自此众议纷纭者成为缄默。位错学说得以成立,在固体物理学中成为一一个重要的领域。
初,柯俊同志1953年从英国归来,我去前门旅舍访问,谈及dislocation事,两人都觉得学说新成立,应定个译名,以利此学说在中国推广,因而推敲此缺陷之由来和图象,试译为位错,以后逐渐为大家所认可,然而追于当时的形势,学习和研究位错理论及实验工作还难于开展。
1960年吴有训先生应伦敦皇家学会邀请访问英国归来,吴先生告诉我们:“50年代英国的物理学研究最大成就之一就是发展了位错理论和实验工作,他们以此为自豪”,当时国内的政治形势也有所转变。于是1960年8月在长春举行全国性的晶体缺陷讨论会。
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