A MICROSCOPIC THEORY FOR DOMAIN WALL MOTION AND ITS EXPERIMENTAL VERIFICATION IN Fe-Al ALLOY DOMAIN GROWTH KINETICS

Résumé. — Nous proposons une théorie microscopique pour le mouvement des parois de domaine antiphase courbées dans les structures ordonnées et nous trouvons que la vitesse est proportionnelle à la courbure moyenne. Contrairement aux anciens modèles, la vitesse n'est pas proportionnelle à l'énergie libre de la paroi. Les résultats de nos expériences sur la croissance des domaines dans les alliages Fe-Al ordonnées pour une gamme de températures, temps et compositions sont compa-tibles avec notre théorie. Tous près de la température critique où l'énergie libre de la paroi tend à zéro, la croissance de domaines n'est pas ralentie. Abstract. — A microscopic theory for curved antiphase domain wall motion in ordered structures leads to a prediction that velocity is proportional to mean curvature. Unlike previous models, the velocity is not proportional to domain wall free energy. Experimental results on domain growth in ordered FeAl alloys over a range of temperatures, times and compositions, are consistent with the theory. In the vicinity of the critical temperature where domain wall free energy tends to zero, domain growth is not slowed. Introduction. — Antiphase domain boundaries are a non-equilibrium feature of real ordered alloys. Since

A MICROSCOPIC THEORY FOR DOMAIN WALL MOTION AND ITS EXPERIMENTAL VERIFICATION IN Fe-Al ALLOY DOMAIN GROWTH KINETICS | Litlas