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En anglaisRÉSUMÉ
Cet article est consacré aux joints de grain homophages, c’est-à-dire aux interfaces entre deux cristaux de même structure et de même composition, éléments majeurs de la microstructure d’un matériau. La théorie s’est affinée au cours du temps, elle conduit maintenant à une compréhension cohérente du phénomène par trois approches essentielles. Les outils de la bicristallographie permettent une description géométrique du joint de grain. Le recours aux déformations et contraintes locales peut en faire une description mécanique. A l’échelle du défaut cristallin, une description cette fois-ci atomique est possible.
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This article is dedicated to grain boundaries at the interfaces between two crystals of the same structure and composition which are the major elements of the microstructure of a material. The theory has been refined over time and has led to a sound understanding of the phenomenon via three basic approaches. The tools of bicristallography allow for a geometric description of the grain boundary. A mechanical description can be obtained via the use of deformations and local constraints. An atomic description is possible at the scale of the crystal defect.
Auteur(s)
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Louisette PRIESTER : Docteur en sciences physiques – Professeur émérite - Université Paris XI Orsay - ICMPE/UMR 7182 CNRS Thiais
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Jany THIBAULT-PENISSON : Docteur en sciences physiques – Directeur de Recherches CNRS - IM2NP/UMR 6242 CNRS, Université Paul Cézanne Marseille
INTRODUCTION
Les joints de grains dans un matériau cristallin sont des interfaces homophases, c'est-à-dire situées entre deux cristaux de même structure et de même composition. Les interfaces hétérophases entre deux cristaux de structures différentes, ou appartenant à des matériaux différents, a priori plus complexes, ont donné lieu antérieurement à des approches qui leur sont spécifiques. Elles peuvent cependant être abordées avec les mêmes concepts et les mêmes outils que ceux utilisés pour les joints de grains.
Ainsi, cet article consacré aux interfaces homophases peut servir de base à la compréhension de tout type d'interface, et ce dans différents matériaux cristallins : métaux, céramiques, semi-conducteurs…
Les interfaces constituent des éléments majeurs de la microstructure d'un matériau et jouent un rôle primordial dans la plupart de ses propriétés d'emploi.
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5. Simulations et observations atomistiques
L’approche géométrique permet, à partir de l’étude de « coïncidence » c’est à dire des symétries, de proposer des structures possibles. Cependant, les configurations d’interface favorables énergétiquement ne peuvent être décelées que grâce à une approche simulatoire de calcul d’énergie d’un bicristal.
L’avantage des simulations numériques est qu’elles ont peu de restriction quant au type de joints étudiés , , . Elles peuvent se faire en 3D et permettent aussi d’aborder les évolutions en température.
Cependant, la comparaison avec les observations doit être la clé pour valider des modèles réalistes. En effet, la structure atomique locale ne peut être déterminée expérimentalement que par imagerie en METHR. Comme cette technique nécessite des conditions particulières d’observation, tous les joints ne sont pas accessibles. Néanmoins, dans de bonnes conditions, l’approche comparative se révèle très puissante.
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BOLLMANN (W.) - Crystal defects and crystalline interfaces (Défauts cristallins et Interfaces cristallines) - Springer Verlag, Berlin, 254 p. (1970).
-
(2) - SUTTON (A.P.), BALLUFFI (R.W.) - Interfaces in Crystalline Materials (Interfaces dans les matériaux cristallins) - Clarendon Press, Oxford, 819 p. (1995).
-
(3) - PRIESTER (L.) - Les joints de grains – De la Théorie à l’Ingénierie - Les Éditions de Physique, 484 p. (2006).
-
(4) - LARTIGUE (S.), L. PRIESTER (L.) - Influence of doping elements on the grain boundary characteristics in alumina - Journal de Physique, 49, C5, p. 451-456 (1988).
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(5) - MYKURA (H.) - * - . – A checklist of cubic coincidence site lattice relations, in Grain Boundary Structure and Kinetics (Structure des joints de grains et cinétique), Ed. R.W. Balluffi, Pub. ASM, Metals Park Ohio, p. 445-456 (1980).
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