Феноменологическая теория объемной диффузии в оксидах металлов
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 15-03-08969
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 15-48-02585
Министерство образования и науки Российской Федераци, 2853
Чувильдеев В.Н.
1, Смирнова Е.С.
11Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
Email: nokhrin@nifti.unn.ru
Поступила в редакцию: 4 августа 2015 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2016 г.
Предложено феноменологическое описание процесса объемной диффузии в оксидных керамиках. Рассмотрены варианты вакансионных и безвакансионных моделей диффузии. В случае вакансионных моделей процесс миграции ионов описывается как флуктуация образования "жидкого коридора", по которому осуществляется диффузионный перенос иона в "расплаве", или флуктуация возникновения "пустого коридора", в котором движение иона происходит безактивационно. В безвакансионной модели рассматривается флуктуация образования жидкой области сферической формы, размер которой соответствует первой координационной сфере. Показано, что вакансионные модели хорошо работают в кубических оксидах металлов, а безвакансионная модель эффективна для описания диффузии в оксидах, имеющих некубическую структуру. Проведено подробное сопоставление разработанных моделей с экспериментом и показано, что рассчитанные на их основе значения энергии активации диффузии ионов металлов и ионов кислорода неплохо согласуются с литературными данными по объемной диффузии в стехиометрических оксидных керамиках. Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты N 15-03-08969, 15-48-02585) и Министерства образования и науки РФ (проект N 2853).
- S. Mrowec. Reactiv. Solids 5, 241 (1988)
- R.H. Doremus. J. Appl. Phys. 100, 101 301 (2006)
- A.H. Heuer. J. Eur. Ceram. Soc. 28, 1495 (2008)
- M. Hayoun, M. Meyer. Acta Mater. 56, 1366 (2008)
- J.H. Harding. J. Am. Ceram. Soc. 86, 554 (2003)
- A.Y. Neiman. Solid State Ion. 83, 263 (1996)
- E. Chen, T.-L. Tsai, R. Dieckmann. Solid State Sci. 10, 735 (2008)
- M.T. Hutchings. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, 1083 (1987)
- W.M. Robertson. J. Nucl. Mater. 30, 36 (1969)
- S.J. Dillon, M. Tang, W.C. Carter, M.P. Harmer. Acta Mater. 55, 6208 (2007)
- V.V. Hoang, S. Kun Oh. Physica B 352, 342 (2004)
- V.V. Hoang, N.H. Tuan Anh, H. Zung. Physica B 390, 17 (2007)
- C. Dumouchel, S. Grout. Int. J. Multiphase Flow 35, 952 (2009)
- J. Heulens, B. Blanpain, N. Moelans. Acta Mater. 59, 2156 (2011)
- A. Ghoneim, O.A. Ojo. Comp. Mater. Sci. 50, 1102 (2011)
- L.B. Skinner, A.C. Barnes, P.S. Salmon, L. Hennet, H.E. Fischer, C.J. Benmore, S. Kohara, J.K.R. Weber, A. Bytchkov, M.C. Wilding, J.B. Parise, T.O. Farmer, I. Pozdnyakova, S.K. Tumber, K. Ohara. Phys. Rev. B 87, 02 401 (2013)
- А.Н. Лариков, В.И. Исайчев. Диффузия в металлах и сплавах. Справочник. Наук. думка, Киев (1987). 509 с
- Б.С. Бокштейн, А.Б. Ярославцев. Диффузия атомов и ионов в твердых телах. МИСиС, М. (2005). 362 c
- В.Н. Чувильдеев. Неравновесные границы зерен в металлах. Теория и приложения. Физматлит, М. (2004). 304 с
- В.Н. Чувильдеев, Е.С. Смирнова. ФТТ 53, 727 (2011)
- Краткий справочник физико-химических величин / Под ред. А.А. Равделя, А.М. Пономаревой. АРИС, М. (2010). 240 с
- А.Р. Андриевский, И.И. Спивак. Прочность тугоплавких соединений и материалов на их основе. Справ. изд. Meталлургия, Челябинск (1989). 368 с
- Физико-химические свойства окислов. Справочник / Под ред. Г.В. Самсонова. Металлургия, М. (1969). 456 с
- Г.Дж. Фрост, М.Ф. Эшби. Карты механизмов деформации / Пер. с англ. Л.М. Бернштейна. Металлургия, Челябинск (1989). 328 с
- П. Кофстад. Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов / Пер. с англ. под ред. Н.Н. Семенова. Мир, М. (1975). 398 с
- Физические величины. Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. Энергоиздат, М. (1991). 1232 с
- Ж. Фридель. Дислокации. Пер. с фр. Мир, М. (1967). 626 с
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.