𝔖 Bobbio Scriptorium
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Activation energies for diffusion and for the Zener relaxation in dilute solid solutions

✍ Scribed by D.P Seraphim; A.S Nowick; B.S Berry


Publisher
Elsevier Science
Year
1964
Weight
526 KB
Volume
12
Category
Article
ISSN
0001-6160

No coin nor oath required. For personal study only.

✦ Synopsis


The problem of the discrepancy between the activation energies for diffusion and the activation energy for the Zener relaxation in substitutional solid sohnions is examined for the case of dilute alloys. Using single crystals of aAg-Zn alloys it has been possible to obtain (by extrapolation) a value Q, = 39-O kc&/mole for the activation energy for relaxation in alloys approaching in6nit.e dilution. This value is distinctly below the a,ctivation energies for diffusion of Zn and of Ag into pure silver. The imerpretation of these three activation energies and the reasons why they differ are much more apparent for the dilute alloys than for the concentrated alloys previously studied. Specifically, Q, is the activation energy involved in the reorientation of a Zn-Zn pair, while the tracer measurements relate to the jump of isolated Zn and Ag atoms, respectively.

The orientation dependence of the relaxation time in single crystals of the 26 at. % Zn alloy was also measured. The results show that the relaxation time is very nearly independent of orientation. ENERGIES D'ACTIVATION DE LA DIFFUSION ET DE LA RELAXATION DE ZENER DANS LES SOLUTIONS SOLIDES DILUEES Les auteurs examine& le probleme des differences observees, dans les alliagee dilues, entre les energies d'activation de la diffusion et l'energie d'activation de la relaxation de Zener dans les solutions solides de substitution. En utilisant des monocristaux d'alliages a Ag-Zn, il a Bte possible d'obtenir (par extrapolation) une valeur Q, = 39.0 kcal/mole pour l'bnergie d'activation de la relaxation dans les alliages se rapprochant de la dilution infinie. Cet,te valeur est nettement inferieure aux energies d'activation correspondant $ la diffusion de Zn et Ag dans l'argent pur. L'interpretation de ces trois energies d'activation et les raisons des differences qu'on observe entre elles sont beaucoup plus apparentes dans le oas des allia.ges dilues que dens le cas des alliages ooncentres Studies precedemment. En substance, Q, est. l'energie d'activation correspondant a la reorientation d'une pairc Zn-Zn, alors que les mesures par traceurs correspondent $, des sauts d'atomes isoles d'argent et de zinc. Les auteurs ont egalement Btudie la variation de temps de relaxation en fan&ion de ~ori~nt,ation dans des monocristaux de l'ailiage a 26 0A at. Zn. Les r&&tats obtenus montrent que Ie temps de relaxation est presque independant de l'orientation. DIE AKTIVIERUNGSENERGIEN DER DIFFUSION UND DER ZENER-RELAXATION IN VERDUNNTEN FESTEN LijSUNGEN Das Problem der Diskrepanz zwischen den Aktivierungsenergien der Diffusion und der Zenor-Relaxation in substitutionellen festen Losunge wird fur den Fall vordiinnter Legierungen untersucht. An Einkristallen aua a Ag-Zn-Legierungen gelang es (durch Extrapolation) fur die Aktivierungsenergie der Relaxation in Legierungen mit unendlieher Verdiinnung einen Weft Q, = 39.0 kealfMo1 zu erhalten. Dieser Wert liegt deutlich unterhalb der Aktivierungsenergie fur die Diffusion van Zn und Ag in reinem Silber. Die Deutung dieser drei Aktivierungsenergien und die Griinde, weshalb sie versehieden sind, sind bei den verdiinnten Legierungen vial klarer als bei den friiher untersuchten konzentdarten Legierungen. Speziell ist Q, die Aktivierungsenergie fi_ir die Umorientierung eines Zn-Zn-Paares. w&hrend die Isotopen-Messungen sich auf den Platzwechsel isolierter Zn-bezw. Ag-Atome beziehen.


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