Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 32, Numéro C2, Juillet 1971
COLLOQUE SUR LES 'EFFETS D'ANÉLASTICITÉ DUS AUX DÉFAUTS ET AUX TRANSFORMATIONS DE PHASE DANS LES SOLIDES'
Page(s) C2-149 - C2-150
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1971232
COLLOQUE SUR LES 'EFFETS D'ANÉLASTICITÉ DUS AUX DÉFAUTS ET AUX TRANSFORMATIONS DE PHASE DANS LES SOLIDES'

J. Phys. Colloques 32 (1971) C2-149-C2-150

DOI: 10.1051/jphyscol:1971232

ULTRASONIC ATTENUATION STUDY OF THE INTERACTION OF IRRADIATION PRODUCED PINNING POINTS WITH DISLOCATIONS IN COPPER

A. OSTERMANN1, D. LENZ2 and K. LÜCKE2

1  Mahle KG, Stuttgart-bad Cannstatt, Deutschland.
2  Institut für Allgemeine Metallkunde und Metallphysik, T. H. Aachen, Deutschland


Résumé
Le dépiégeage thermomécanique des lignes de dislocations a été étudié dans un monocristal de cuivre en fonction de la contrainte extérieure appliquée, en utilisant la mesure de l'atténuation ultrasonique. La production de points d'ancrage a été obtenue par une irradiation de l'échantillon aux rayons-γ à la température de 295 °K, suivie de recuits par étapes successives jusqu'à 400 °K. En utilisant le frottement intérieur dû à la résonance des dislocations ainsi que les théories du dépiégeage, on a déterminé par l'analyse des courbes α(τ) l'énergie de liaison des points d'ancrages avec les dislocations. L'énergie de liaison croît linéairement avec la densité des points d'ancrages produits par irradiation. Elle décroît linéairement aussi lorsque la densité des points d'ancrages diminue au cours d'un recuit de l'échantillon entre 500 et 650 °K.


Abstract
The stress-induced breakaway of dislocations from their pinning points has been studied in Cu single crystals by measuring the ultrasonic attenuation α as a function of the externally applied stress τ. The pinning points under consideration were produced by γ-irradiation at 295 °K and subsequent step-wise annealing up to 400 °K. Using dislocation resonance damping and breakaway theories, the analysis of the α(τ) dependence yielded the binding energy of the pinning points to the dislocations. The binding energy increases linearely with increasing density of irradiation-induced pinning points. It decreases linearly as the density of pinning points is reduced during annealing of the sample between 500 and 650 °K.


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