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- W1998916543 abstract "The dislocation structure produced by tensile deformation of magnesium single crystals at 77 K and at room temperature has been investigated by transmission electron microscopy techniques. Sections both parallel and perpendicular to the basal plane have been cut by spark machining from single crystals deformed into both stages of the hardening curve. In stage I, edge dipoles and braids consisting of edge dislocations and dipoles are the prominent features, and the low density of screw dislocations suggests that annihilation has occurred. Very few dislocations with non-basal Burgers vectors have been observed and the density of forest dislocations is less than 107 cm−2 unless dislocations have been lost from the foils. There is no evidence for slip on non-basal slip systems even at the highest deformation examined (0.8 shear). In the early stages of deformation large clear areas are seen between braids. As deformation proceeds the local spacing between braids decreases and in stage II the areas between braids become filled with dislocations. After deformation at 77 K the dislocation density is more uniform. Twinning was the only new feature found in crystals deformed into stage II. The formation of the braids and dipoles is discussed and strain hardening is considered in terms of the observed dislocation structure. The flow stress in stage I is believed to be determined by the number of excess dislocations of one sign present in the braids, and the stability of the braids is probably due to short edge dipoles which have been swept into them. Die durch Zugspannungsdeformation in Magnesiumeinkristallen bei 77 K und Raum-temperatur erzeugte Versetzungsstruktur wurde mit elektronenmikroskopischen Durchstrahlungsverfahren untersucht. Schnitte, die parallel und senkrecht zur Basisfläche orientiert waren, wurden aus Einkristallen präpariert, die bis in Bereich I oder II der Verfestigungskurve verformt worden waren. Im Bereich I sind Stufendipole und Verflechtungen, die aus Stufenversetzungen und Dipolen bestehen, die wesentlichen Besonderheiten, und die niedrige Dichte der Schraubenversetzungen läßt vermuten, daß Annihilation erfolgt ist. Sehr wenige Versetzungen mit nicht in der Basisebene liegendem Burgersvektor wurden beobachtet. Die Dichte der Waldversetzungen ist geringer als 107 cm−2, solange die Versetzungen nicht aus den Schichten heraustreten. Das ist auch bei den höchsten untersuchten Verformungen (Scherung 0,8) kein Anzeichen für Gleitung in einem nicht in der Basisebene liegenden Gleitsystem. In den Anfangsbereichen der Verformung waren große, deutlich erkennbare Flächen zwischen den Verflechtungen zu sehen. Beim Fortschreiten der Deformation nimmt der Abstand zwischen den Verflechtungen ab und im Bereich II werden die Flächen zwischen den Verflechtungen mit Versetzungen gefüllt. Nach der Verformung bei 77 K ist die Versetzungsdichte gleichmäßiger. Zwillingsbildung war die einzige neue Besonderheit, die in den Kristallen gefunden wurde, die bis in den Bereich II verformt worden waren. Die Bildung der Verflechtungen und Dipole wird diskutiert, und die Dehnungsverfestigung wird mit Hilfe der beobachteten Versetzungsstruktur analysiert. Es wird vermutet, daß die Fließspannung im Bereich I durch die Zahl der in den Verflechtungen vorhandenen überschüssigen Versetzungen eines Vorzeichens bestimmt wird. Die Stabilität der Verflechtungen ist wahrscheinlich durch die kurzen Stufendipole bedingt, die in sie hineingedrängt worden sind." @default.
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