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J. Phys. Colloques
Volume 38, Numéro C7, Décembre 1977
COLLOQUE INTERNATIONAL du C.N.R.S.L'ORDRE ET LE DÉSORDRE DANS LES SOLIDES / ORDER AND DISORDER IN SOLIDS |
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Page(s) | C7-464 - C7-469 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1977792 |
L'ORDRE ET LE DÉSORDRE DANS LES SOLIDES / ORDER AND DISORDER IN SOLIDS
J. Phys. Colloques 38 (1977) C7-464-C7-469
DOI: 10.1051/jphyscol:1977792
PRÉTRANSFORMATION DANS UN OXYDE DU TYPE GRENAT
J.-Y. LAVALLaboratoire d'Etude et de Synthèse des Microstructures C.N.R.S. E.S.P.C.I. 75005 Paris, France
Résumé
Nous montrons que la précipitation de la magnétite à partir d'un grenat d'yttrium et de fer (Y.I.G.) substitué en gadolinium et aluminium est caractérisé par un phénomène prémonitoire. La magnétite germe au coeur de zones ellipsoïdales qui sont cohérentes avec la matrice. Ces zones de germination constituent une phase de transition. A partir d'un modèle de boules nous montrons que des translations partielles du réseau appliquées à une fraction des ions de la maille peuvent aboutir à une structure sur laquelle la germination de la seconde phase correspondra à une plus petite énergie d'activation. Nous analysons la structure de la phase de transition en adaptant la méthode du cristal oscillant à la microdiffraction électronique d'une part et par microanalyse X en microscopie électronique en transmission d'autre part. Les résultats expérimentaux sont compatibles avec le réarrangement ionique envisagé et peuvent être reliés à une structure en feuillet et à une modulation du paramètre pour le sous réseau des ions Fe3+.
Abstract
We show that the exsolution of magnetite from a gadolinium and aluminium substituted iron yttrium garnet (Y.I.G.) is characterized by a premonitory event. The magnetite nucleates in the very center of ellipsoidal zones which are fully coherent with the matrix. Those nucleation zones constitute a transitional phase. Using a garnet ball-model we inferred that the lattice partial translation vectors operating on a fraction of ions only may lead to a structure on which the nucleation of the second phase will correspond to a smaller activation energy. We analyzed the structure of the transitional phase by adapting the oscillating crystal method to electron microdiffraction and by X-ray microanalysis in transmission electron microscopy. The results are compatible with the assumed ionic process and can be related to a layer structure and to a modulation of parameter for the Fe3+ ions sublattice.