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J. Phys. Colloques
Volume 44, Numéro C9, Décembre 1983
ECIFUAS-4Fourth European Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids / Quatrième Conférence Européenne sur le Frottement Intérieur et l'Atténuation Ultrasonore dans les Solides |
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Page(s) | C9-587 - C9-591 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1983987 |
Fourth European Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids / Quatrième Conférence Européenne sur le Frottement Intérieur et l'Atténuation Ultrasonore dans les Solides
J. Phys. Colloques 44 (1983) C9-587-C9-591
DOI: 10.1051/jphyscol:1983987
INTERNAL FRICTION IN DEFORMED CuAl SOLID SOLUTIONS
G. Tonn1, P. Haasen1 et H.J. Möller21 Institut für Metallphysik, Universität Göttingen, F.R.G.
2 Technical University Hamburg-Harburg, Arbeitsbereich Halbleitertechnologie, F.R.G.
Résumé
Nous avons étudié le frottement intérieur (90 KHz) de monocristaux CuAl (0,07 à 0,8 % at. Al) déformé plastiquement (ε < 2,5 %) dans le domaine de température 100 - 650 K. Deux petits maximas et un plus important sont observés en-dessous et juste au-dessus de la température ambiante : les températures de ces pics dépendent essentiellement de la teneur en Al. La hauteur des petits pics est fortement influencée par le traitement thermique des échantillons. Ces effets s'expliquent dans le cadre de la théorie de LABUSCH-HAASEN en considérant une interaction dislocations -Al et dislocations-complexes-Al-lacunes pour les petits pics. Dans le premier cas nous avons obtenu une énergie d'interaction de 0,6 eV.
Abstract
The internal friction of deformed (ε ≤ 2.5 %) CuAl single crystals (0.07 to 0.8 at % Al) was investigated in the temperature range 100 - 650 K at 90 Kc. Two small peaks and a larger one were observed below and just above room temperature. Their peak temperatures depended systematically on the Al content and slightly on the degree of deformation. The height of the smaller peaks was very sensitive to the thermal treatment of the specimens. These dependencies can be explained within the framework of the Labusch-Haasen theory if one assumes an interaction between dislocations and Al-atoms and Al-vacancy complexes, respectively, for the small peaks. An interaction energy of about 0.6 eV is derived in the former case.