imperfecciones en solidos

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Imperfecciones en los sólidos Defectos cristalinos

Defectos puntuales:

vacancias átomos intersticiales propios impurezas (solución sólida): sustitucionales e intersticiales

defectos lineales:

dislocación de borde dislocación de tornillo o de espiral dislocación mixta

defectos planares:

superficie externa borde de grano

defectos volumétricos:

poros inclusiones grietas otras fases

defectos puntuales

vacancias:

formadas durante la solidificación puede ser el resultado de vibraciones atómicas el número de vacancias en equilibrio aumenta exponencialmente con la temperatura

átomo intersticial propio:

es un átomo del cristal que pasa a ocupar
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En el caso de las dislocaciones de borde, el semiplano extra se desvía levemente estableciendo uniones con el semiplano de átomos original. Esto provoca que la dislocación se mueva lateralmente un espacio atómico. Si continua el esfuerzo, la dislocación se moverá hasta que se produce un escalón el en el exterior del cristal. El cristal ha sido deformado.

El proceso por el cual se mueve una dislocación y causa que un metal se deforme se denomina deslizamiento. La dirección en la cual se mueve la línea de la dislocación se le llama dirección de deslizamiento. En el caso de las dislocaciones de borde, el plano donde ocurre este deslizamiento está formado por el Vector de Burguer y la línea de la dislocación y se le llama plano de deslizamiento. La combinación de la dirección de deslizamiento y el plano de deslizamiento constituyen el Sistema de deslizamiento.

Para las dislocaciones de espiral, el Vector de Burguer es paralelo a la línea de la dislocación y esta se mueve perpendicular a dicho Vector de Burguer. El cristal se deforma en dirección paralela al Vector. El resultado de deformación es similar en ambos tipos de

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