Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 49, Numéro C5, Octobre 1988
Interface Science and Engineering '87
An International Conference on the Structure and Properties of Internal Interfaces
Page(s) C5-497 - C5-506
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1988561
Interface Science and Engineering '87
An International Conference on the Structure and Properties of Internal Interfaces

J. Phys. Colloques 49 (1988) C5-497-C5-506

DOI: 10.1051/jphyscol:1988561

MOBILITY OF DISLOCATIONS IN GRAIN BOUNDARIES

M.W. GRABSKI

Institute of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Technology, Narbutta 85, PL-02-524 Warsaw, Poland


Résumé
Nous avons analysé la mobilité des dislocations dans les joints de grains (JG) en termes de la dissociation des dislocations du réseau dans les dislocations extrinsèques et leur mouvement consécutif le long du plan de joint. La cinétique de l'accommodation est confrantée ensuite avec les résultats expérimentaux. La cinétique de l'accommodation est contrôlée par la diffusion intergranulaire et constitue une propriété caractéristique d'un JG. Nous résultats expérimentaux récents concernant l'effet de la structure des JG et de leur composition chimique sur la cinétique de l'accommodation, ont été analysés du point de vue de leur influence sur les processus se produisant aux joints ainsi que de leur application pour la caractérisation du fonction de distribution des propriétés intergranulaires d'un polycrystal. Le processus de l'accommodation est responsable de nombreux phénomènes d'une importance technologique, qui ont lieu aux JG et plus particulièrement dans les températures intermédiaires. Nous avons enfin suggéré des différentes possibilités d'une exploitation éventuelle des données concernant le phénomène de l'accommodation dans l'ingénierie des JG.


Abstract
The mobility of grain boundary (GB) dislocations is discussed in terms of the dissociation of lattice dislocations into extrinsic GB dislocations and subsequent spreading of the dissociation products along the boundary plane. The kinetics of spreading is analysed and compared with the experimental evidence. It is shown that the motion of EGBDs is controlled by the GB diffusion and is a definite, characteristic property of an individual interface. The new experimental results related to the dependence of spreading kinetics on a GB structure and chemical composition are analysed both from the point of view of its influence on the GB processes and of its utilization for the determination of the distribution function of GB character. Activation of the spreading process is responsible for many GB dependent phenomena of engineering importance, especially in the range of intermediate temperatures. The possible ways of exploiting the data concerning spreading in the design of GBs are shown.