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文档简介

关于典型金属的晶体结构_ppt第一页,共二十九页,编辑于2023年,星期日体心立方(bcc,body-centeredcubic)体心立方晶胞示意图(a)刚球模型;(b)质点模型;(c)晶胞中原子数示意图第二页,共二十九页,编辑于2023年,星期日面心立方(fcc,face-centeredcubic)面心立方晶胞示意图(a)刚球模型;(b)质点模型;(c)晶胞中原子数示意图

第三页,共二十九页,编辑于2023年,星期日密排六方(hexagonalclose-packed,hcp)密排六方晶胞示意图(a)刚球模型;(b)质点模型;(c)晶胞中原子数示意图

第四页,共二十九页,编辑于2023年,星期日体心立方面心立方密排六方一、晶胞中的原子数第五页,共二十九页,编辑于2023年,星期日体心立方面心立方密排六方二、点阵常数与原子半径第六页,共二十九页,编辑于2023年,星期日配位数和致密度定量地表示原子排列的紧密程度。配位数(coordinationnumber,CN):晶体结构中任一原子周围最近且等距离的原子数。致密度(K):晶胞中原子所占的体积分数,三、配位数与致密度式中,n为晶胞原子数,v原子体积,V晶胞体积。第七页,共二十九页,编辑于2023年,星期日体心立方配位数为8第八页,共二十九页,编辑于2023年,星期日面心立方配位数为12第九页,共二十九页,编辑于2023年,星期日密排六方配位数为12第十页,共二十九页,编辑于2023年,星期日0.74126密排六方0.74124面心立方0.6882体心立方致密度配位数原子数原子半径第十一页,共二十九页,编辑于2023年,星期日面心立方和密排六方结构的致密度均为0.74,是纯金属中最密集的结构;面心立方与密排六方虽然晶体结构不同,但配位数与致密度却相同,为搞清其原因,必须研究晶体中原子的堆垛方式;面心立方与密排六方的最密排面原子排列情况完全相同,但堆垛方式不一样。2.2晶体中的原子堆垛方式第十二页,共二十九页,编辑于2023年,星期日第十三页,共二十九页,编辑于2023年,星期日ABAABCA第十四页,共二十九页,编辑于2023年,星期日图面心立方晶格密排面的堆垛方式第十五页,共二十九页,编辑于2023年,星期日图密排六方晶格密排面的堆垛方式第十六页,共二十九页,编辑于2023年,星期日2.3晶体结构中的间隙四面体间隙的数目四面体间隙半径第十七页,共二十九页,编辑于2023年,星期日八面体间隙的数目八面体间隙半径第十八页,共二十九页,编辑于2023年,星期日四面体间隙的数目四面体间隙半径第十九页,共二十九页,编辑于2023年,星期日八面体间隙的数目八面体间隙半径第二十页,共二十九页,编辑于2023年,星期日面心立方结构中间隙的刚球模型八面体间隙第二十一页,共二十九页,编辑于2023年,星期日面心立方结构中间隙的刚球模型四面体间隙第二十二页,共二十九页,编辑于2023年,星期日第二十三页,共二十九页,编辑于2023年,星期日第二十四页,共二十九页,编辑于2023年,星期日几点说明:(1)fcc和hcp都是密排结构,而bcc则是比较“开放”的结构,因为它的间隙较多。因此,碳、氮、氢、氧、硼等原子半径较小的元素(即间隙原子)在bcc金属中的扩散速率往往比在fcc及hcp金属中高得多。(2)fcc和hcp金属中的八面体间隙大于四面体间隙,故这些金属中的间隙原子往往位于八面体间隙中。(3)fcc和hcp中的八面体间隙远大于bcc中的八面体或四面体间隙,因而间隙原子在fcc和hcp中的固溶度往往比在bcc中大得多。第二十五页,共二十九页,编辑于2023年,星期日2.4晶体的多晶型性

多晶型性:有些固态金属在不同温度和压力下具有不同的晶体结构。

转变的产物称为同素异构体。在多晶型性转变过程中伴随有体积的突变。

同素异构转变对于金属能否通过热处理来改变性能具有重要意义。第二十六页,共二十九页,编辑于2023年,星期日思考题

试计算体心立方铁受热而变为面心立方铁时出现的体积变化。在转变温度下,体心立方铁的点阵参数是2.863埃,而面心立方铁的点阵参数是3.591埃。这表明铁在加热到一定温度时出现收缩

第二十七页,共二十九页,编辑于2023年,星期日本节小结1、典型金属的晶体结构

bcc,fcc,hcp

晶胞中的原子数点阵常数与原子半径

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