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DEFEITOS PUNTIFORMES... 109<br />

Tabela 7.1 — Valores de H f e de H m em função do ponto de fusão.<br />

Metal H f (eV) H m (eV) P.F. (°C)<br />

Al 0,74-0,79 0,50-0,60 660<br />

Au 0,96-1,0 0,55-0,80 1063<br />

Ag 1,02-1,10 0,83-0,88 961<br />

Cu 1,00-1,40 0,70-1,20 1083<br />

Pt 1,20-1,40 1,10-1,50 1769<br />

W 1,20-1,40 1,10-1,50 3410<br />

Lacunas (e átomos da rede em posições intersticiais) podem ser criadas<br />

nos materiais por deformação plástica ou por meio de irradiação com partículas<br />

de alta energia (nêutrons, elétrons ou íons). Uma alta concentração de<br />

lacunas também pode ser retida em um cristal por meio de resfriamento<br />

rápido a partir de altas temperaturas (“quenching”). Se o resfriamento não for<br />

muito rápido, as lacunas em excesso em relação à quantidade de equilíbrio<br />

para cada temperatura migrarão para a superfície externa do cristal ou para<br />

outros defeitos cristalinos internos e desaparecerão. Muitas vezes, é energeticamente<br />

favorável o agrupamento de lacunas formando dilacunas, trilacunas<br />

e assim por diante. Lembre-se que as lacunas podem migrar nos cristais<br />

trocando de lugar com átomos vizinhos. Esse mecanismo possibilita também<br />

a movimentação dos átomos da rede.<br />

Intersticiais<br />

Os autointersticiais ou simplesmente intersticiais também são defeitos<br />

de equilíbrio, isto é, para cada material existe uma concentração de equilíbrio<br />

de intersticiais, a qual aumenta com o aumento da temperatura.<br />

A energia de formação de intersticiais de um material é muito maior<br />

que a energia de formação de lacunas para o mesmo material. Por exemplo,<br />

enquanto a energia de formação de lacunas no cobre é cerca de 1,2 eV, a<br />

energia de formação de intersticiais é 4 eV para o mesmo metal. Por isto, a<br />

concentração de equilíbrio de intersticiais numa dada temperatura para um<br />

dado material é muito menor que a concentração de lacunas. Lembre-se que a

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