Migrace hranic zrn je základním mechanizmem takových procesů jako je rekrystalizace a růst zrn a určuje tak technologicky důležité vlastnosti polykrystalických materiálů. Pro pochopení její fyzikální podstaty je nutné provádět experimenty na dobře definovaných vzorcích jako jsou bikrystaly, kde jsou hranice zrn plně charakterizovány. Cílem projektu je zlepšit současnou znalost migrace hranic zrn pomocí kombinovaného experimentálního a teoretického studia. Kromě klasických experimentů s cyklickým ohřevem a ochlazováním navrhujeme přímá pozorování pohybující se hranice zrn in situ s využitím synchrotronového záření v European Synchrotron Radiation Facility v Grenoblu. Pomocí rentgenovské difrakční topografie bude pozorován nejen tvar migrující hranice, ale i její interakce s poruchami v okolních krystalech. Součástí teoretických prací bude použití metody buněčných automatů. Kinetika pohybu hranic zrn bude modelována jako proces vznikající na základě lokálních interakcí. Tento proces má (cs)
Grain boundary migration is a fundamental mechanism of such processes as recrystallization and grain growth, and determines thus technologically important properties of polycrystalline materials. In order to understand its physical basis, the experimental data have to be collected on well-defined samples such as bicrystals where the grain boundary can be fully characterized. The aim of this project is to improve the present knowledge of grain boundary migration by a combined experimental and theoretical study. In addition to conventional experiments of cycling heating and cooling, in situ direct observation of a moving grain boundary using synchrotron radiation at European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble is proposed. Besides the migrating boundary shape, the interaction with imperfections in the neighbouring crystals will be observed by X-ray diffraction topography. Theoretical modelling will include application of the method of cellular automata. Kinetics of the grain boundary (en)