Effet de la temperature sur la structure de cur des dislocations dans les intermetalliques do#2#2 : aspects experimentaux et theoriques
Institution:
Paris 6Disciplines:
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Abstract EN:
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Abstract FR:
Deux familles d'intermetalliques de structure do#2#2, chacune representee par un alliage modele al#3ti et ni#3v, ont ete examinees par microscopie electronique en transmission (technique de faisceau faible). Bien que de meme structure cristalline, les deux materiaux possedent des proprietes physiques tres differentes. En ce qui concerne al#3ti, la temperature de fusion est inferieure a celle de mise en desordre, la maille est fortement quadratique et le materiau est fragile. La famille type-ni#3v regroupe des intermetalliques dont la maille est, a 1% pres, cubique et qui admettent une transition ordre-desordre du premier ordre. Les proprietes plastiques de cette derniere famille sont bonnes en compression. La structure fine des dislocations ainsi que la nature des defauts plans associes aux configurations dissociees ont ete etudiees dans les deux familles d'intermetalliques: outre les directions de deformations 1/2<112 et <110 fortement privilegiees dans les deux alliages, des phenomenes de montee, portant sur les dislocations de vecteurs de burgers <100, sont presents des 400c dans al#3ti. Par ailleurs, cette etude a permis de mettre en evidence des effets importants de relaxation au sein des parois d'antiphase (apb) engendrees par un cisaillement 1/2<110 sur un plan cubique ou octaedrique. Dans le cas de al#3ti, on observe une forte relaxation de la maille (relaxation elastique) sur le plan (001), le long de la direction <001. Cette relaxation permet au cristal faute de recuperer localement une symetrie cubique. Quant a ni#3v, l'evolution en temperature de la microstructure de deformation ainsi que celle de l'energie de paroi d'antiphase a permis de montrer l'existence d'une relaxation affectant uniquement l'ordre chimique (relaxation chimique). Celle-ci a ete identifiee sur les plans (001) et 111. L'evolution en temperature de l'energie d'apb est bien reproduite a l'aide de simulations utilisant la technique de monte carlo