Micron-scale 1D migration of interstitial-type dislocation loops in aluminum

材料科学 位错 辐照 透射电子显微镜 电子束处理 电子 电子显微镜 阴极射线 原位 原子单位 结晶学 复合材料 纳米技术 光学 化学 核物理学 物理 有机化学 量子力学
作者
Ranran Li,Xiaoou Yi,Wentuo Han,Pingping Liu,Qian Zhan,Y. Matsukawa,Hideo Watanabe,Farong Wan
出处
期刊:Materials Characterization [Elsevier]
卷期号:203: 113149-113149 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.matchar.2023.113149
摘要

Micron-scale one-dimensional (1D) migration of dislocation loops was discovered by in-situ transmission electron microscope (TEM) observations. Interstitial-type dislocation loops were initially implanted in pure aluminum foils with 30 keV H+. The dynamic behaviour of these loops was investigated in a conventional TEM, operated at 200 kV. During electron irradiation, dislocation loops exhibited super long-range (1.5 μm) 1D migration, featured average speeds over 1 nm/s, and left behind long-lasting tracks up to 60 s. The increase in loop migration speed gave rise to increased track length but showed a subtle impact on the existing time-scale of tracks. Deliberate investigations by varying electron beam positions revealed that the migration distance could be boosted up to micron-scale when exposed to high concentration gradients of self-interstitial atoms built during electron irradiation. Current findings may shed light on the understanding of irradiation damage evolution and bring about new insights into the development of irradiation-resistant materials.
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