catalog / Physics and mathematics / Condensed Matter Physics
скачать файл: 
- title:
- Влияние реакций между точечными дефектами на кинетику роста пор и переползание дислокаций в облученных металлах Горбатов, Григорий Зиновьевич
- Альтернативное название:
- The influence of reactions between point defects on the kinetics of pore growth and dislocation climb in irradiated metals Gorbatov, Grigory Zinovievich
- The year of defence:
- 1983
- brief description:
- Горбатов, Григорий Зиновьевич.
Влияние реакций между точечными дефектами на кинетику роста пор и переползание дислокаций в облученных металлах : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07. - Москва, 1983. - 165 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Горбатов, Григорий Зиновьевич
ВВЕДШИЕ.
ГЛАВА I. ЭВОЛЮЦИЯ РАДИАВДОШО-ОБУСЛОВЛЕННОЙ ДЕФЕКТНОЙ
СТРУКТУРЫ В МЕТАЛЛА!. ОБЗОР.
1.1. Основные экспериментальные факты.
1.1.1. Влияние вида облучения.
1.1.2. Влияние условий облучения.
1.1.3. Влияние примесей.
1.2. Состояние теоретических исследований.
1.2.1. Основные принципы формирования дефектной структуры.
1.2.2. Кинетика диффузионного роста дефектной структуры в чистых металлах.
1.2.3. Влияние примесных атомов на формирование дефектной структуры.
ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ РЕКОМШНАДИИ СОБСТВЕННЫХ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ НА ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПЛАСТИНЕ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ И ПОТОКИ К ДИСЛОКАЦИЯМ.
2.1. Введение.
2.2. Рост призматической дислокационной петли в пересыщением растворе собственных точечных дефектов с учетом их упругого взаимодействия с петлей.
2.3. Распределение точечных дефектов в пластине под облучением с учетом рекомбинации.
2.3.1. Точное решение.
2.3.2. Приближенное решение.
2.4. Влияние рекомбинации на потоки точечных дефектов к дислокациям.
2.4.1. Прямолинейная краевая дислокация.
2.4.2. Круговая призматическая дислокационная петля
2.4.3. Условие применимости выражений для потоков собственных точечных дефектов к дислокациям в случае сильной рекомбинации и обсуждение выражений элективноетей поглощения собственных точечных дефектов дислокациями.
Выводы.
ГЛАВА 3. НЕСТАЦИОНАРНОЕ ЗАШИВАНИЕ ПОР ПН ОБЛУЧЕНИИ.
3.1. Введение.
3.2. Слабая рекомбинация
3.2.1. Пора в ячейке.
3.2.2. Пора в зерне.
3.3. Сильная рекомбинация.
3.3.1. Пора в ячейке.
3.3.2. Пора в зерне.
3.4. Условия существования нестационарного зашивания и обсуждение результатов.
Выводы
ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДШВЫХ КСМШЕКСОВ СОБСТВЕННЕЙ ТОЧЕЧНЫЙ ДЕФЕКТ - АТОМ ПРИМЕСИ НА КИНЕТИКУ РОСТА ПОР, ПЕРЕПОЛЗАНИЕ ДИСЛОКАЦИЙ И ЭВОЛЮЦИЮ ИХ АНСАМБЛЕЙ.
4.1. Введение.
4.2. Влияние образования подвижных комплексов собственный точечный дефект - атом примеси на диффузионные потоки к дислокациям и порам.
4.2.1. Прямолинейная краевая дислокация.
4.2.2. Круговая призматическая дислокационная петля
4.2.3. Сферическая пора. 4.2.4. Обсуждение выражений для концентраций примеси на поверхностях стоков и эффективностей поглощения собственных точечных дефектов дислокациями . 98 4.3. Эволюция ансамблей пор и дислокаций при образовании подвижных комплексов собственный точечный дефект -атом примеси.
4.3.1. Коалесценция пор в кристалле с постоянной плотностью прямолинейных дислокаций.
4.3.2. Коале сценция ансамбля пор и дислокационных петель, НО
4.3.3. Модель с постоянной концентрацией пор.
- Стоимость доставки:
- 650.00 руб