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1.阵点:晶体中的质点抽象位规则排列于空间的几何点。
2.空间点阵:阵点在空间呈周期性规则排列,并具有完全相同的周围环境,这种由它们在三维空间规则排列的阵列称为空间点阵。
3.空间格子:用来描述空间点阵的三维几何格架。
4.简单晶胞:只有在平行六面体每个顶角上有一阵点的晶胞。
5.复杂晶胞:除在顶角外,在体心、面心或底心上有阵点。
6等同点:晶体结构中物质环境和几何环境完全相同的点。
7.合金:由两种或两种以上的金属或金属与非金属经熔炼、烧结或其他方法组合而成,并具有金属特性的物质。
8.组元:组成合金的基本的、独立的物质。
9.相:合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分。
10.单相合金:有一种相组成的合金。
11.多相合金:由几种不同的相组成的合金。
12.固溶体:以某一组元位溶剂,在其晶体点阵中融入其他组元原子(溶质原子)所形成的均匀混合的固态溶体,它保持着溶剂的晶体结构类型。
13.中间相:两组元A 和B 组成合金时,除了形成以A 为基或以B 为基的固溶体外,还可能形成晶体结构与A,B 两组元均不相同的新相。由于它们在二元相图上的位置总是位于中间,故通常把这些相称为中间相。
14.中间相的分类:正常价化合物、电子化合物、与原子尺寸因素有关的化合物(间隙相和间隙化合物、拓扑密堆相)
固溶体根据溶质原子在溶剂点阵中所处位置,分为置换固溶体和间隙固溶体。按固溶度分类:有限固溶体和无限固溶体。按各组元原子分布的规律性分类:无序固溶体和有序固溶体。
15.置换固溶体:溶质原子置换了溶剂点阵的部分溶剂原子的固溶体。
16.极限电子浓度:最大溶解度时的电子浓度数值接近位1.4。
17.间隙固溶体:溶质原子分布于溶剂晶格间隙而形成的固溶体。
18间隙相:当非金属X和金属M原子半径的比值rx/rM0.59时,形成具有简单的晶体结构的相。
间隙化合物:当rx/rM0.59时,形成具有复杂的晶体结构的相。
拓扑密堆相:由两种大小不同的金属原子所构成的一类中间相,其中大小原子通过适当配合构成空间利用率和配位数都很高的复杂结构
晶体缺陷:实际晶体中原子排列不规则、完整,存在各种偏离理想结构的情况。
根据晶体缺陷的几个特征,分为三类:点缺陷、线缺陷、面缺陷。
21:晶格畸变:点缺陷周围的涉及几个原子间距范围的弹性畸变区,从而使强度、硬度提高,塑性、韧性下降。
22.点缺陷:在结点上或邻近的微观区域内偏离晶体结构的正常排列的一种缺陷。
23.点缺陷的分类:热缺陷、组织缺陷、电荷缺陷
24.空位:原子脱离原来的平衡位置迁移到别处,在原位出现的空结点就是空位。
25.肖特基缺陷:离开平衡位置的原子迁移到晶体的表面上。
26.弗仑克尔缺陷:离开平衡位置的原子迁移到晶格的间隙中。
27.空位的形成能:在晶体内取出一个原子放在晶体表面上(但不改变晶体的表面积和表面能)所需要的能量。
28.热平衡缺陷:由于热起伏促使原子脱离点阵位置而形成的点缺陷。
29.过饱和的点缺陷:通过高温淬火、冷变形加工和高能粒子的辐照效应等形成。
30.平衡浓度:晶体中点缺陷的存在一方面造成点阵畸变,使晶体内能升高,增大了晶体的热力学不稳定性;另一方面,由于增大了原子排列的混乱程度,并改变了其周围原子的振动频率,又使晶体的熵值增大,而熵值增大,晶体就越稳定。由于存在着这两个互相矛盾的因素,晶体中的点缺陷在一定温度下必然有一平衡的数目。
31.复合:间隙原子与一个空位相遇时,它将落入该空位,而使两者都消失的过程。
32.能量起伏:体系中每个微小体积所实际具有的能量会偏离体系平均能量水平而瞬时涨落的现象。
33.自扩散:晶体中的原子由于空位和间隙原子不断产生和复合,不停地由一处向另一处作无规则的布朗运动。
34.位错:晶格中一部分晶体相对于另一部分晶体发生局部滑移,滑移面上滑移区与未滑移区的交界线称作位错。
35.位错的分类:分为刃型位错和螺型位错
36.滑移:在外加应力的作用下,通过位错中心附近的原子沿柏氏矢量方向在滑移面上不断地作少量的位移(小于一个原子间距)而逐步实现的。
37.交滑移:从原滑移面转移到与之相交的另一滑移面上去继续滑移,这一过程称为交滑移
38.双交滑移:如果交滑移后的位错再转回和原滑移面平行的滑移面上继续运动,则称为双交滑移。
39.攀移:垂直于滑移面的方向运动。
40.位错的应变能:位错中心畸变能Ec和弹性应变能Ee
41.位错密度:单位体积晶体中所含位错线的总长度。(单位面积的位错线数目)
42.单位位错:柏氏矢量恰好等于单位点阵矢量的位错称为单位位错。
43.全位错:柏氏矢量恰好等于点阵矢量整数倍的位错称为全位错。
44.不全位错:柏氏矢量不等
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