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J. Phys. Colloques
Volume 51, Numéro C1, Janvier 1990
Proceeding of the International CongressIntergranular and Interphase Boundaries in materials |
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Page(s) | C1-985 - C1-990 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:19901153 |
DOI: 10.1051/jphyscol:19901153
GRAIN BOUNDARIES IN HIGH TEMPERATURE DEFORMATION OF YTTRIA AND MAGNESIA CO-DOPED ALUMINA
S. LARTIGUE1, C. CARRY2 et L. PRIESTER11 Laboratoire de Métallurgie Structurale, Bât. 413, Université Paris XI, F-91405 Orsay, France
2 Laboratoire de Céramique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 34 Chemin de Bellerive, CH-1007 Lausanne, Switzerland
Abstract
La présence d'yttrium dans des alumines à grains fins dopées à la magnésie entraîne des modifications importantes des lois de comportement et de la microstructure de ces matériaux lors d'une déformation en compression à haute température. Les premiers résultats de l'étude en microscopie électronique révèlent une augmentation de la densité des dislocations à la fois dans les grains et dans les joints de grains. Ils mettent en évidence le rôle limitant de l'yttrium, fortement ségrégé aux joints, vis-à-vis des processus d'accommodation des dislocations intergranulaires ; ces observations sont en bon accord avec la diminution de la vitesse de déformation observée en présence d'yttrium.
Abstract
This is a first investigation on the role of yttrium in the ductility under high temperature deformation of fine-grained Mg-doped aluminas. The changes in the constitutive laws of compressive tests associated to the modifications of the microstructure are supported by the electron microscopy observations. The most important effect of yttria co-doping is an increase in the dislocation density both in the grains and in the grain boundaries ; these observations reveal the hardening role of this element in the accommodation processes of grain boundary dislocations. This role of yttrium in grain boundary dislocation creep is in good agreement with the observed decrease in the deformation rate.