华南农业大学材料化学课程 体学基础与基本材料类型 2.3 晶体材料的结构华南农业大学材料化学课程 晶体学基础与基本材料类型 2.3 晶体材料的结构华南农业大学材料化学课程 晶体学基础与基本材料类型 2.3 晶体材料的结构华南农业大学材料化学课程 晶体学基础与基本材料类型 2.3 晶体材料的结构.ppt
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* 刘晓瑭 * * 刘晓瑭 * 上海氢动3号 * 刘晓瑭 * * 刘晓瑭 * (4)形状记忆合金 3.形状记忆合金 * 刘晓瑭 * 形状记忆合金制成的水龙头 上的温度调节装置 * 刘晓瑭 * 形状记忆合金制成的“蝴蝶” (可模仿肌肉的收缩) 图片显示的是用记忆合金制作的假花。很多合金在常温下是一种形状,当温度升高后它们变形成另一种形状,而当温度降下来后,它们又恢复原状。这种现象被称为“形状记忆效应”。在这种金属里,金属原子按一定的方式排列起来,当它们受到外力时,可以离开自己原来的位置而到另一个地方去。当这些金属加热后,由于获得了一定的能量,金属里的原子又会回到原来的地方去。记忆合金的这种奇特功能可以为人们做许多事情。比如用极薄的记忆合金按预定的要求做成直径数米的飞船天线,然后降低温度使它们变成很小的一团装入飞船内。到了太空中,它们在阳光照射下温度升高,便可恢复原来巨大的形状。比较常见的用途为一些密封接头,常温下它们的内径要小一些,降温扩大内径后,再将它们套在管子的连接处,温度回升后,它们就会紧紧地将管子密封连接到一起。现在你再来看这幅图片就会很清楚啦,它是镍钛合金假花在不同温度下开放的状态。 * 刘晓瑭 * 在原有结构上进行了调整,使它的受力点不在同一个方向,避免了应力摭挡的效应,有利于提高骨折的愈合速度和质量,解剖型的设计更符合锁骨的几何型态,分远端,中端,近端和左右.可满足锁骨不同部位的需要. #8226;适用部位:锁骨中端骨折 #8226;长度: mm #8226;固定器最大内径: mm #8226;患骨最大外径: mm 适应症 #8226;各种类型的锁骨骨折 使用方法 #8226;在4-7℃以下冰水中(含冰块)浸泡5分钟以上,用特制撑开钳均匀撑开。 #8226;热敷至35℃以上,恢复原有形状而紧紧抱持在骨折部位。 * 刘晓瑭 * 钛镍记忆合金组织吻合器 钛镍记忆合金组织吻合器——皮内吻合器,是在医用缝合针的尾部连接了一根由记忆合金材料制成的吻合丝。 记忆合金丝记忆形状 ——直线状。 配有缝合固定夹。 钛镍记忆合金组织吻合器皮内吻合工作原理 钛镍记忆合金组织吻合器皮内吻合工作原理 利用形状记忆合金材料在人体温度下从柔软状态恢复为直线状态过程中所产生的超弹性的机械力,对人体皮肤组织产生自动加压作用,将皮肤切口紧密对合,并在皮肤组织水肿消失的全过程持续加压,促使切口愈合,达到无创伤美容的缝合效果。 产品特点 钛镍记忆合金材料具有良好的生物相容性,无缝线反应; 非吸收性,可长期植入体内; 超过钢丝的抗拉强度,不会断裂; 不用担心切口两侧拉力,能自动加压对合; 表面超滑,易于拆线,无切割力;需部分拆线时,剪断即可; 100%的无痕美容缝合效果。 眼袋整形愈合效果比较 左侧采用常规缝合 右侧采用记忆合金组织吻合器缝合 需要掌握的一些基本内容 晶体的宏观特征 球体紧密堆积原理 等大球体最紧密堆积的两种方式及其空间利用率计算; 等大球体的其他堆积方式及其空间利用率计算; 不等大球体堆积中小球的临界半径计算(下节内容) * 刘晓瑭 * * 刘晓瑭 * 你们年轻人好像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。 * * ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? * 刘晓瑭 * 首先可以算出在一个体心立方晶胞中钨原子的质量W。1 个晶胞中含有 2 个钨原子,因此有 然后根据晶体的密度计算出晶胞体积 V: 进而得到晶胞常数 最后得到原子半径 R = 0.137 nm * 刘晓瑭 * 晶体类型 晶胞中的原子数 配位数 致密度 原子半径R 间隙 间隙类型 一个晶胞内的间隙数 间隙半径r A1(fcc) 4 12 0.74 正四面体 8 0.225R 正八面体 4 0.414R A2(bcc) 2 8,(8+6) 0.68 四面体 12 0.291R 扁八面体 6 0.155R A3(hcp) 6 12,(6+6) 0.74 四面体 12 0.225R 正八面体 6 0.414R 三种典型金属晶体的结构特征 4.同素异构转变(多晶型性) * 刘晓瑭 * 在周期表中大约有40多种元素具有两种或两种以上类型的晶体结构。当外界条件(主要时温度和压力)改变时,元素的晶体结构可以发生转变,把金属的这种性质称为多晶型性。这种转变称为多晶型转变或同素异构转变。 * 刘晓瑭 * 当外界条件 (主要是温度和压力) 改变时金属单质的晶体结构也可能发生改变,称为同素异构转变。 同素异构转变往往会伴随着配位数和配位多面体类型的变化,从而导致金属原子有效半径的改变。这是因为当金属从高配位数结构向低配位数结构
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