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工程材料 第二章 材料的晶体结构
第二章 材料的晶体结构 3.密排六方晶格(胞) (Close-packed hexagonal lattice H.C.P.晶格) 十二个金属原子分布在六方体的十二个角上, 在上下底面的中心各分布一个原子, 上下底面之间均匀分布三个原子。具有这种晶格的金属有镁(Mg)、镉(Cd)、锌(Zn)、铍(Be)等。?? 密排六方晶胞的特征: ①晶格常数:用底面正六边形的边长a和两底面之间的距离c来表达, 两相邻侧面之间的夹角为120°, 侧面与底面之间的夹角为90°。 ②晶胞原子数: ③原子半径: ④致密度:0.74 (74%) ⑤配位数:12 第四节 材料的实际晶体结构 4.1 多晶体结构 一块晶体材料,其内部的晶体位向完全一致时,即整个材料是一个晶体,这块晶体就称之为“单晶体”,实用材料中如半导体集成电路用的单晶硅、专门制造的晶须和其他一些供研究用的材料 单晶体 多晶体 实际应用的工程材料中,那怕是一块尺寸很小材料,绝大多数包含着许许多多的小晶体,每个小晶体的内部,晶格位向是均匀一致的,而各个小晶体之间,彼此的位向却不相同。称这种由多个小晶体组成的晶体结构称之为“多晶体”。 1-晶粒,2-晶界 晶粒:多晶体材料中每个小晶体的外形多为不规则的颗粒状,通常把它们叫做“晶粒”。 1-晶粒,2-晶界 晶界:晶粒与晶粒之间的分界面叫“晶粒间界”,或简称“晶界”。为了适应两晶粒间不同晶格位向的过渡,在晶界处的原子排列总是不规则的。 多晶体的组织与性能: 钢铁材料的晶粒尺寸10-2~10-1mm 铁素体 伪各向同性: 多晶体材料中,尽管每个晶粒内部象单晶体那样呈现各向异性,每个晶粒在空间取向是随机分布,大量晶粒的综合作用,整个材料宏观上不出现各向异性,这个现象称为多晶体的伪各向同性。 4.2晶体中的缺陷 晶体缺陷: 即使在每个晶粒的内部,也并不完全象晶体学中论述的(理想晶体)那样,原子完全呈现周期性的规则重复的排列。把实际晶体中原子排列与理想晶体的差别称为晶体缺陷。晶体中的缺陷的数量相当大,但因原子的数量很多,在晶体中占有的比例还是很少,材料总体具有晶体的相关性能特点,而缺陷的数量将给材料的性能带来巨大的影响。 * * 晶体学基础知识 立方晶系晶向与晶面 纯金属常见的晶体结构 材料的实际晶体结构 第一节 晶体基础知识 1.1 晶体与非晶体 一、非晶体 粒子(原子、离子或分子)无规则的堆积。 1. 各向同性; 2. 粘度为其力学性能的基本参数,能保持自己形状的为固体,不能保持自己形状的为液体; 3. 随温度的升高粘度减小,在液体和固体之间没有明显的温度界限。 特点: 二、晶体 粒子(原子、离子或分子)在三维空间呈周期性的规则重复排列。 各向异性:不同方向原子的排列方式不相同,因而其表现的性能也有差异 固定的熔点:排列规律能保持时呈现固体,温度升高到某一特定值,排列方式的解体,原子成无规则堆积,这时大多呈现不能保持自己形状的液体。 三、 部分晶体 常出现在高分子材料或复合材料中 结晶度 其中晶体所占的比例 特点: 1.2 晶格与晶胞 为了表达空间原子排列的几何规律,把粒子(原子或分子)在空间的平衡位置作为结点, 人为地将结点用一系列相互平行的直线连接起来形成的空间格架称为晶格。 一、 晶格 晶胞 晶胞在三维空间重复堆砌可构成整个空间点阵,通常为小的平行六面体(晶胞)——构成晶格的最基本单元。晶胞要顺序满足 ①能充分反映整个空间点阵的对称性; ②具有尽可能多的直角; ③体积要最小。 晶胞的几何特征可以用晶胞的三条棱边长a、b、c和三条棱边之间的夹角α、β、γ等六个参数来描述。其中a、b、c 为晶格常数。金属的晶格常数一般为0.1nm~0.7nm。??? 不同元素组成的金属晶体因晶格形式及晶格常数的不同,表现出不同的物理、化学和机械性能。金属的晶体结构可用x射线衍射(XRD)分析技术进行测定。 1.3 晶格常数与晶系 一、晶格常数 二、晶系 原子数1 原子数4 原子数2 原子数1 原子数2 原子数1 原子数1 原子数2 原子数2 原子数4 原子数1 原子数1 原子数2 原子数1 布拉菲(Bravais)点阵: 7种简单晶胞(原子数为1) 7种复杂晶胞(原子数为2以上) 7种晶系: 第二节 立方晶系晶向与晶面 2.1 晶向与晶向指数 通过若干原子中心(结点)连成的许多表示空间方位的直线称为晶向。 晶向可用晶向指数来表达 建立坐标系 结点为原点,三棱为方向,点阵常数为单位 ; 在晶向上任两点的坐标(x1,y1,z1) (x2,y2,z2)。(若平移晶向或坐标,让在第一点在原点则下一步更简单); 计算x2-x1 : y2-y1 : z2-z1 ; 化成最小、整数比u:v:w ; 放在方括号[uvw]
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