КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Зарядовое состояние металлических компонентов функциональных материалов и металлополимерных систем 1 страница
Металлические компоненты нанокомпозиционных и нанофазных материалов носят определяющий вклад в реализацию функциональных параметров изделий из них. Особенно значительна роль металлического компонента при формировании металлополимерных матриц машиностроительных материалов и защитных покрытий (коррозионностойких, гидрофобных, триботехнических и др.) на металлических подложках различного состава, структуры и технологии изготовления [38, 39]. Появление электрически заряженных областей на ювенильных поверхностях диэлектриков (электростатическая мозаика) может быть объяснено разницей дефектности структур кристалла по обе стороны от плоскости раскола [40]. В этом случае область раскола в начальный момент рассматривается как потенциальный барьер, по обе стороны от которого находятся прилегающие к нему различные по высоте энергетические уровни. Такое «барьерное приближение» может быть применено и для объяснения наличия электростатической мозаики на очищенных от загрязнений поверхностях подложек из поликристаллических металлов. Электрически заряженные участки на металлических образцах были обнаружены еще в середине прошлого века Г.И. Дистлером [41-43] и др. [44]. Более поздние исследования показали, что поверхностные заряды на металлах могут помочь в объяснении некоторых, например, адгезионных и трибологических, процессов [45]. Однако, причина появления электростатической мозаики на поверхности образцов из поликристаллических металлов требует дополнительного анализа. Для исследования этого эффекта необходимо учесть как влияние поверхности кристалла на энергию электрона, так и наличие анизотропии работы выхода, то есть ее вариации для граней с различными Для объяснения появления зарядовой мозаики в металлах необходимо рассмотреть потенциалы приповерхностных областей кристаллов. Волновая функция электрона в объеме кристалла В качестве примера на рис. 2.25 приведены характерные изменения значения потенциала вблизи границы кристалла, взятые из работы [46]. Приведенные кривые отражают изменение потенциала только в приповерхностном слое, хотя экспериментальные исследования показывают, что поверхность, как двумерный дефект, может оказывать влияние на глубину до 5 атомных слоев [47]. Интересно отметить, что в работе [46], как и в работах, на которые ссылаются авторы [46], не рассматривается изменение потенциала во внешней, прилегающей к кристаллу области, то есть при Авторы многих исследований, как это подчеркивается в работе [48], предполагают, что падение поверхностного потенциала
где Утверждение о справедливости условия (2.107) можно обосновать следующим образом.
Рисунок 2.25 – Примеры приповерхностных потенциалов
Рассмотрим контакт кристаллического образца с вакуумом для исключения влияния приповерхностной среды. Если поверхность кристалла достаточно большая по величине и однородная в кристаллохимическом отношении, то есть во всех ее точках
Отсюда (при
Следовательно
где Температура поверхности и среда, прилегающая к кристаллу, влияют на величину
Рисунок 2.26 – К выводу закона затухания поверхностного потенциала Рассмотрим поведение электрона во внутренней и поверхностной областях кристалла в рамках адиабатического приближения. Волновые функции на поверхности
где Если уравнение (2.107) в качестве решений имеет одинаковые по числу системы функций
Гамильтонианы
содержат заведомо неравные потенциалы, следовательно, левая часть в уравнении (2.112) отличается от нуля, но и Таким образом,
Это означает, что Потенциал электрона в бесконечном, то есть во всюду объемном кристалле
где
где В уравнениях (2.116), (2.117)
Как и в (2.117), интегрирование проводится по ячейке Вигнера-Зейтца. Величина
представляет полный дипольный момент [48]. В качестве примера рассмотрим кубический кристалл, что при описании металлов вполне допустимо, так как они в большинстве случаев относятся к кубической сингонии. Знаменатель в формуле (2.117) разложим в ряд:
В нашем случае
Интеграл в условии (2.117) с учетом (2.121) равен
Так как кристалл нейтрален, то Следовательно, при разложении в ряд выражения При температурах, не превышающих комнатных, наибольшая энергия электрона в частицах кристалла при Рассмотрим изменение уровней Ферми в контактах металлических поверхностей.Распределение зарядов на поверхности кристалла, зависит от множества факторов: морфологии поверхности, блочности кристалла, наличия в нем дефектов различных типов, а также от того, какой кристаллографической плоскости соответствует поверхность кристалла. Электроны могут выйти из кристалла и перейти из внутренних областей в приповерхностные слои только за счет затрат энергии (рассматривается одномерный случай)
Следовательно, потенциал поверхностного слоя
Заряд «электронной шубы» с внешней стороны поверхности, приповерхностные заряды и заряды внутренних областей должны в алгебраической сумме равняться нулю. Поверхностные же плотности заряда могут быть различными для отдельной частицы в зависимости от кристаллографических индексов плоскостей соответствующих граням, и только в идеальном случае для граней правильной формы поверхностные потенциалы будут одинаковыми. Если грани кристалла кристаллографически не эквиваленты, то есть, не связаны точечной группой симметрии, то на каждой грани помимо двойного слоя – внешний от поверхности отрицательный и приповерхностный в кристалле положительный заряды – появится отличный от нуля макроскопический заряд. Обоснование появления электрического заряда в металлической частице приведено в работе [48], в которой анализируется кристалл с двумя кристаллохимическими неэквивалентными гранями
где Если дипольный момент направлен наружу, то он считается положительным ( Две разделенных бесконечно большим промежутком естественные, то есть без вторичных поверхностных слоев, кристаллофизически различные поверхности приведены на рис. 2.27. Для внутренних областей принята модель MТ-потенциала (Muffin-tin). На рис. 2.27 показаны изменения потенциала только в первом поверхностном внутреннем атомном слое, но это не нарушает общности анализа. Различие поверхностей При контакте этих двух поверхностей между ними возникает разность потенциалов Этот процесс продолжается вплоть до выравнивания этих уровней. В этом случае область контакта
Рисунок 2.27 – Приграничные потенциалы двух кристаллофизически различных поверхностей. В поликристалле (как и в блочном кристалле) поверхности контакта с разностями потенциалов влияют на внутренние, то есть объемные области. В целом электрический заряд образца остается равным нулю. Созданная разность потенциалов между гранями
Рисунок 2.27 – Энергетическая структура вещества контакта поверхностей Толщина этого двойного слоя по порядку величины совпадает с межатомным расстоянием. Примыкающие друг к другу грани В качестве примера симметрий поверхностей Ферми некоторых металлов приведены эти поверхности в пределах первой зоны Бриллюэна для Cu, Ag, Au (рис. 2.29 а). Поверхности Ферми железа и алюминия приводятся на рис. 2.29 б и 2.29 в соответственно [52].
Рисунок 2.29 – Поверхность Ферми для Cu, Ag, Au (а), Fe (б) и Al (в) [52] Из данных иллюстраций следует, что для Cu, Ag, Au, у которых поверхности Ферми практически сферические, появление зарядовой мозаики будет наблюдаться только вследствие различий в дефектах контактирующих частиц. У алюминия и железа симметрия поверхности Ферми существенно отличается от сферы. Следовательно, у этих металлов зарядовая мозаика на поверхности (как и в объеме) будет проявляться в поликристаллическом образце. Если металл относится не к кубической, а к средним или низшим сингониям, то перераспределение зарядов между контактирующими частицами поликристалла будет наблюдаться всегда, так как кристаллофизические различия граней частиц этих металлов обусловлены самой их структурой. Величины этих зарядов зависят от электронных состояний металлов и их дефектности. Из выше сказанного следует, что в образцах поликристаллических нетекстурированных металлов, частицы которых огранены кристаллохимически неэквивалентными плоскостями, то есть плоскостями разных кристаллографических правильных форм и имеющих разные работы выхода электронов, могут возникать электрически заряженные участки. В целом, естественно, кристалл остается электронейтральным. Эта зарядовая мозаика имеет как объемный характер, то есть существует как внутри кристалла, так и на его поверхности. Наличие зарядов на поверхности металла в большей степени будет наблюдаться в тех случаях, где есть участки с разными составами, например, в сталях. Эти заряды, безусловно, будут влиять на показатели характеристик трибологических и адгезионных свойств металлических поверхностей тем более, что в процессах трения устраняются поверхностные пленки различного состава и механизма формирования и роль электростатической мозаики возрастает. В концепции малоизнашивающейся трибосистемы, разработанной в [5, 38] ведущая роль принадлежит ингибиторам изнашивания компонентам, введенным в состав трибосистемы извне или образовавшимся в результате трибохимических реакций, способствующим подавлению неблагоприятного цикла превращений, интенсифицирующего изнашивание. При любых видах контактных взаимодействий в трибосистеме различного состава и конструктивного исполнения формируются слои, выполняющие функции противоизносных компонентов. Одной из важнейших задач триботехники является обеспечение условий образования таких слоев с параметрами, необходимыми и достаточными для устойчивой эксплуатации узла трения в течение заданного ресурса. Решение этой задачи базируется на системном анализе особенностей трибохимических превращений компонентов трибосистемы в определенных условиях функционирования, выявлении превалирующих циклов контактных реакций, определяющих износ, и подборе эффективных методов управления ими путем конструктивных, технологических, материаловедческих решений [38, 39, 53-56]. Выбор конкретного типа ингибитора изнашивания, определяющего совместимость компонентов пары трения, а значит и наиболее оптимальные режимы ее эксплуатации [57], предполагает анализ различных вариантов реализации условий функционирования при заданных эксплуатационных режимах [38, 39, 53-56, 58-60] К числу эффективных ингибиторов изнашивания систем «металл-мелалл» и «металл-полимер» относят тонкие пленки фторсодержащих компонентов различной молекулярной массы, строения и технологии получения. Установлено, что независимо от особенностей структуры и массы, пленки фторсодержащих олигомеров, наносимые из растворов [58] формируемые из активной газовой фазы [59], и ротапринтные пленки из продуктов ТГД-синтеза политетрафторэтилена [60], эффективно снижают износ трибосистем. эксплуатируемых без подвода внешней смазки или при смазывании маслами и пластичными композициями на основе нефтяных и синтетических продуктов. При различии технологий формирования ингибиторов изнашивания подобного типа, вероятно, существуют общие предпосылки реализации их благоприятного влияния на триботехнические процессы, обусловленные структурными особенностями тонких пленок на твердых подложках различного состава. Очевидно, что существенную роль в структурных и фазовых превращениях тонкопленочных фторсодержащих ингибиторов изнашивания играют энергетические характеристики поверхности металлического контртела, которое представляет собой сложную гетерогенную систему.
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 564; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |