材料结构与性能-第二讲.ppt

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六方晶系的晶向、晶面指数 :对于六方晶系,根据其对称特点,在确定晶向和晶面指数时,采用4个晶轴:X1、X2、X3和Z轴(图3-8)。3个X轴都在底平面内,彼此互成120°角,其单位长度都等于晶格常数;Z轴过原点而垂于底面,其单位长度等于晶胞高度方向的晶格常数C,这样晶向指数和晶面指数就要用4个指数[uvtw]和[hkil]来表示。确定晶向指数的方法和前述相同。 晶带与晶面间距 :含某一晶轴或平行于此晶轴的所有晶面的组合,称为晶带。此晶轴称为晶带轴,属此晶带的晶面称为晶带面,如正交晶系所有的(hk0)晶面都与[001]晶向平行构成以[001]为晶带轴的晶带。 一族平行晶面中最邻近的两个晶面间的距离称为晶面间距。晶面间距用dhkl表示。 对直角坐标系, 对于立方晶系, 对于六方晶系, 物质的晶体结构 (一)、典型的金属晶体结构 (二)、离子晶体结构 (三)、共价晶体结构 (四)、分子晶体与混合晶体 (五)、类质同晶与同质多晶现象 (六)、固溶体 面心立方结构(fcc) (1)晶胞中的原子数:面心立方晶胞中包含的原子数为8×1/8+6×1/2=4。 (2)晶格常数和原子半径:对于面心立方晶胞而言,3个棱边的长度相等,即a=b=c,因此它的晶格常数只有一个数值a,以nm为单位。面心立方晶胞的原子半径与晶格常数的关系为R= (3)原子排列的紧密程度:配位数是指晶体结构中任一原子周围最邻近的,并且与之距离相等的原子数目。配位数越大,原子排列越紧密。在面心立方晶格中,每个原子周围都有12个最邻近原子,所以配位数是12。致密度K为 (一)、典型的金属晶体结构 (4)间隙:由致密度的讨论可以看到,原子不可能把整个晶胞空间都占满,原子之间存在着许多间隙,。面心立方结构中有两种间隙,一种是八面体间隙,一种是四面体间隙,如图所示。通常把间隙中能够容纳的最大圆球的半径称作间隙半径。 八面体间隙的半径r=a/2- ≈0.146a八面体间隙的位置不只是存在于晶胞的中心,而且还分布在12条棱的中心,因此每个晶胞拥有的间隙数目为 1+12×1/4=4间隙数目与原子数目的比值为4/4=1 四面体间隙是由晶胞角上的1个原子与3个面心原子所围成的,每条棱边的长度都是 因此是四面体间隙,间隙半径 四面体间隙比八面体间隙小很多。四面体间隙分布在空间对角线上,间隙数目为2×4=8,间隙数目与原子数目的比值为8/4=2。 (一)、典型的金属晶体结构 体心立方结构(bcc) : (1)体心立方结构的晶胞如图。在晶胞的8个角上各有1个原子,在晶胞的中心还有1个原子。晶胞角上的每个原子被8个晶胞所共有,晶胞中心的原子属于该晶胞所独有,因此体心立方晶胞中包含的原子数为 8×1/8+1=2 (2) 体心立方晶胞的3个棱边长度相等,晶格常数同样为a。体心立方晶胞原子沿其空间对角线方向(即〈111〉方向)排列最紧密,彼此互相接触。空间对角线的长度为 a,恰好等于4个原子半径,所以体心立方晶胞的原子半径与晶格常数的关系为: (3)体心立方晶胞中每个原子周围都有8个最邻近原子,所以配位数为8。体心立方晶胞的致密度为 (一)、典型的金属晶体结构 (4)体心立方晶胞中也存在有八面体和四面体两种间隙,如图所示,八面体间隙是由4个角上的原子与上、下2个体心原子围成的,是个扁八面体间隙,其半径 间隙半径与原子半径的比值 r/R=0.155 每个晶胞具有的八面体间隙数目为 :6×1/2+12×1/4=6 。间隙数目与原子数目的比值为6/2=3 四面体间隙是由一条棱边两端的原子与上、下2个体心原子围成的,其间隙半径 间隙半径与原子半径的比值: r/R≈0.291 每个晶胞具有的四面体间隙数目为4×1/2×6=12。 间隙数目与原子数目的比值为12/2=6。 (一)、典型的金属晶体结构 密排六方结构 (hcp) : (1)六方柱体每个角上的原子被6个相邻的晶胞所共有,上、下底面中心的原子属于两个晶胞所共有,内部的3个原子完全属于这一个晶胞,因此每个晶胞中包含的原子数为 12×1/6+2×1/2+3=6 密排六方晶胞的晶格常数有2个,一个是正六边形底面的边长a,另一个是上、下底面之间的距离(即六 方柱体的高度)c。c与a之比值c/a称为轴比。理想的密排情况下,其轴比 (2)密排六方晶胞中原子的半径为a/2。由于底面中心的原子(晶胞中其它每个原子也都是如此)同时与12个原子相接触,所以密排六方晶胞的配位数为12。 (3)密排六方晶胞的致密度为K≈0.74其值与面心立方结构一样,而且配位数也相等 (一)、典型的金属晶体结构 (4)在密排六方结构中也存在有八面体和

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