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176 CAPÍTULO 9<br />

nada e pode ser estimada por meio da variação de numerosas propriedades<br />

tais como limite de escoamento, limite de resistência, dureza, resistividade<br />

elétrica e várias outras.<br />

Materiais cristalinos bem recozidos, isto é, contendo relativamente poucos<br />

defeitos cristalinos, podem ter suas densidades de discordâncias determinadas<br />

pela técnica de cavidades de corrosão (“etch pits”). Neste caso, faz-se a<br />

contagem da quantidade de locais onde as discordâncias “furam” a superfície<br />

do cristal. Estes locais são regiões de alta energia, que são corroídos preferencialmente<br />

por determinados reagentes químicos. A figura 9.26 ilustra esta<br />

técnica.<br />

cavidades de corrosão<br />

plano de escorregamento<br />

Figura 9.26 — Revelação de discordâncias pela<br />

técnica de cavidades de corrosão.<br />

A principal técnica utilizada para observar discordâncias é a microscopia<br />

eletrônica de transmissão ( MET ).<br />

Um microscópio eletrônico de transmissão consiste de um feixe de<br />

elétrons e um conjunto de lentes eletromagnéticas encerrados em uma coluna<br />

evacuada com uma pressão de cerca de 10 -5 mm de Hg. A figura 9.27 mostra<br />

a secção esquemática vertical de um aparelho que utiliza 100 kV como<br />

diferença de potencial máxima de aceleração do feixe de elétrons.<br />

Um microscópio de transmissão moderno possui cinco ou seis lentes<br />

magnéticas, além de várias bobinas eletromagnéticas de deflexão e aberturas<br />

localizadas ao longo do caminho do feixe eletrônico. Entre estes componentes,<br />

destacam-se os três seguintes pela sua importância com respeito aos<br />

fenômenos de difração eletrônica: lente objetiva, abertura objetiva e abertura<br />

seletiva de difração. A função das lentes projetoras é apenas a produção de<br />

um feixe paralelo e de suficiente intensidade incidente na superfície da amostra.

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