Способ определения диффузионных констант в поликристаллических материалах

Bibliographic Details
Main Author: Гынгазов С. А. Сергей Анатольевич
Corporate Author: Томский политехнический университет (ТПУ)
Other Authors: Суржиков А. П. Анатолий Петрович, Франгульян Т. С. Тамара Семёновна
Summary:опубл. 10.12.06
Предлагаемый способ м. б. использован для определения параметров диффузии кислорода в твердых поликристаллических телах в материаловедении и физике твердого тела. Задачей изобретения является повышение точности и создание неразрушающего образец способа определения диффузионных констант. Способ определения диффузионных констант в поликристаллических материалах заключается в том, что образец нагревают в вакууме, выдерживают в нагретом состоянии и охлаждают до комнатной температуры, после чего помещают образец на воздух, нагревают, выдерживают в нагретом состоянии, охлаждают, определяют коэф. диффузии, указанную последовательность действий повторяют для различных температур нагрева образца, строят график температурной зависимости коэф. диффузии, определяют диффузионные константы по результатам аппроксимации данной зависимости законом Аррениуса. Для заданной температуры нагрева образца на воздухе последовательность действий по нагреву образца, выдержке его в нагретом состоянии и охлаждению проводят многократно, при этом время выдержки образца в нагретом состоянии задают равным 10-15 мин., и после каждого охлаждения измеряют величину энергии активации эл. проводимости в приповерхностном слое образца, а при совпадении величины энергии активации эл. проводимости с величиной, полученной в предыдущем измерении, последовательность действий на воздухе по нагреву образца, выдержке его в нагретом состоянии и охлаждению прекращают, затем строят график кривой зависимости величины энергии активации эл. проводимости от суммарного времени выдержки образца в нагретом состоянии, а коэф. диффузии для заданной температуры нагрева образца определяют по результатам аппроксимации данной кривой выражением, связывающим величину энергии активации эл. проводимости в приповерхностном слое образца после очередной выдержки образца в нагретом состоянии с концентрацией продиффундировавших в него на данный момент времени ионов, задаваемой, в свою очередь, в виде решения уравнения Фика с соответствующими граничными условиями.
Published:
Subjects:
Online Access:http://www.fips.ru/Archive/PAT/2006FULL/2006.12.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/289/118/DOCUMENT.PDF
Format: Electronic Book
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=652499
Description
Summary:опубл. 10.12.06
Предлагаемый способ м. б. использован для определения параметров диффузии кислорода в твердых поликристаллических телах в материаловедении и физике твердого тела. Задачей изобретения является повышение точности и создание неразрушающего образец способа определения диффузионных констант. Способ определения диффузионных констант в поликристаллических материалах заключается в том, что образец нагревают в вакууме, выдерживают в нагретом состоянии и охлаждают до комнатной температуры, после чего помещают образец на воздух, нагревают, выдерживают в нагретом состоянии, охлаждают, определяют коэф. диффузии, указанную последовательность действий повторяют для различных температур нагрева образца, строят график температурной зависимости коэф. диффузии, определяют диффузионные константы по результатам аппроксимации данной зависимости законом Аррениуса. Для заданной температуры нагрева образца на воздухе последовательность действий по нагреву образца, выдержке его в нагретом состоянии и охлаждению проводят многократно, при этом время выдержки образца в нагретом состоянии задают равным 10-15 мин., и после каждого охлаждения измеряют величину энергии активации эл. проводимости в приповерхностном слое образца, а при совпадении величины энергии активации эл. проводимости с величиной, полученной в предыдущем измерении, последовательность действий на воздухе по нагреву образца, выдержке его в нагретом состоянии и охлаждению прекращают, затем строят график кривой зависимости величины энергии активации эл. проводимости от суммарного времени выдержки образца в нагретом состоянии, а коэф. диффузии для заданной температуры нагрева образца определяют по результатам аппроксимации данной кривой выражением, связывающим величину энергии активации эл. проводимости в приповерхностном слое образца после очередной выдержки образца в нагретом состоянии с концентрацией продиффундировавших в него на данный момент времени ионов, задаваемой, в свою очередь, в виде решения уравнения Фика с соответствующими граничными условиями.