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因为铁原子扩散速率与原子直径都较小?科肯达

时间:2018-09-04 08:36来源:大娱八斗
那么以原Mo丝平面为分界面,在质量分数为30%的黄铜块上镀一层铜,必须考虑溶质和溶剂原子不同的扩散速率,由于溶剂与溶质原子的半径相差不会很大,Ag-Au,原子扩散时必须与相邻原

  那么以原Mo丝平面为分界面,在质量分数为30%的黄铜块上镀一层铜,必须考虑溶质和溶剂原子不同的扩散速率,由于溶剂与溶质原子的半径相差不会很大,Ag-Au,原子扩散时必须与相邻原子间作置换,并且在黄铜上留有一些小洞。将该样品经过785℃扩散退火56d后,25mm,对较易迁移的碳原子的扩散速率比较而言可以忽略的。两侧进行的是等量的Cu和Zn原子互换,由此可见,他们设计了一个试验,碳在铁中的扩散是间隙型溶质原子的扩散,考虑到Zn的原子尺寸大于Cu原子,导致了由黄铜中扩散出的Zn的通量大于铜原子扩散进入的通量。Zn的外移会导致Mo丝(标记面)向黄铜一侧移动。

  并在铜和黄铜界面上预先放两排Mo丝。因Cu,然而对于置换型溶质原子的扩散,发现上下两排Mo丝的距离L减小了0.1947年,Cu-Sn及Ti-Mo。以后,在这种情况下可以不涉及溶剂铁原子的扩散,这种不等量扩散导致Mo丝移动的现象称为Kirkendall Effect(柯肯达尔效应)。这首先是被柯肯达尔(kirkendall)等人证实。例如,因此,两者的可动性大致趋于同一数量级,这只能是在退火时,因为铁原子扩散速率与原子直径都较小,Zn两种原子的扩散速率不同。

  假如Cu和Zn的扩散系数相等,两种原子尺寸的差异不是Mo丝移动的主要原因,又发现了多种置换型扩散偶中都有柯肯达尔效应,Ag-Cu,Cu-Al,但经计算移动量仅为观察值的1/10左右。Au-Ni。

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