Главная страница
Навигация по странице:

  • Наиболее распространены три вида кристаллических решеток металлов

  • Такой тип решетки

  • У гексагональных решеток отношение параметра с / а всегда больше единицы. Такую решетку имеют маг­ний, цинк, кадмий, берилий, титан и др.

  • Компактность

  • (1 нм = 10-9 м = 10 Å) . Параметры куби­ческих решеток характеризуются длиной ребра куба и обозначаются буквой а

  • Пара­метры кристаллических решеток металлов могут быть измерены с по­мощью рентгеноструктурного анализа.

  • Под координационным числом понимается количество ближайших соседей данного атома.

  • От типа кристаллической решетки сильно зависят свойства металла.

  • Сопромат Кристал.структура металлов. Кристаллическое строение металлов


    Скачать 473.28 Kb.
    НазваниеКристаллическое строение металлов
    Дата01.03.2019
    Размер473.28 Kb.
    Формат файлаpptx
    Имя файлаСопромат Кристал.структура металлов.pptx
    ТипПрезентация
    #69253


    ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему: «Кристаллическое строение металлов»

    • Тип ре­шетки определяется формой элементарного геометриче­ского тела, многократное повторение которого по трем пространственным осям образует решетку данного кристал­лического тела.


    Наиболее распространены три вида кристаллических решеток металлов:


    Основу объемно-центрированной кубической (ОЦК) - решетки составляет элементарная кубиче­ская ячейка (рис. 1.2,б), в которой положительно заряжен­ные ионы металла находятся в вершинах куба, и еще один атом в центре его объема, т. е. на пересечении его диагоналей. Такой тип решетки в определенных диапазонах температур имеют железо, хром, ванадий, вольфрам, молибден и др. металлы.

    У гранецентрированной кубической (ГЦК) -решетки (рис. 1.2, в) элементарной ячейкой слу­жит куб с центрированными гранями. Подобную решетку имеют железо, алюминий, медь, никель, свинец и др. металлы. Третьей распространенной разновидностью плотноупако­ванных решеток является гексагональная плотноупакованная (ГПУ, рис. 1.2, г). ГПУ-ячейка состоит из отстоя­щих друг от друга на параметр с параллельных центриро­ванных гексагональных оснований. Три иона (атома) нахо­дятся на средней плоскости между основаниями.
    •     У гексагональных решеток отношение параметра с/а всегда больше единицы. Такую решетку имеют маг­ний, цинк, кадмий, берилий, титан и др.


    Компактность кристаллической решетки или степень за­полненности ее объема атомами является важной характе­ристикой. Она определяется такими показателями как параметр решетки, число атомов в каждой элементарной ячейке, координационное число и плотность упаковки. Параметр решетки - это рас­стояние между атомами по ребру эле­ментарной ячейки. Параметры решетки измеряется в нанометрах (1 нм = 10-9 м = 10 Å) . Параметры куби­ческих решеток характеризуются длиной ребра куба и обозначаются буквой а.

    • Параметры а кубических решеток металлов находятся в пределах от 0,286 до 0,607 нм. Для металлов с гексагональной решеткой а лежит в пределах 0,228-0,398 нм, а с в пределах 0,357- 0,652 нм.
    • Пара­метры кристаллических решеток металлов могут быть измерены с по­мощью рентгеноструктурного анализа.


    • Например, для гранецентрированной кубической решетки, каждый атом, находящийся в вершине куба, принадлежит 8 ячейкам, а атом, центрирующий грань, двум. И лишь атом, находящийся в центре куба, полностью при­надлежит данной ячейке.


    Под координационным числом понимается количество ближайших соседей данного атома.


    В объемно-центрированной кубической решетке (рис. 1.3, а)атом А (в центре) находится на наиболее близ­ком равном расстоянии от восьми атомов, расположенных в вершинах куба, т. е. координационное число этой решетки равно 8.

    В гранецентрированной ку­бической решетке (рис. 1.3, б) атом А (на грани куба) находится на наиболее близком равном расстоянии от четырех атомов /, 2, 3, 4, расположенных в вершинах куба, от четырех атомов 5, 6, 7, 8, расположенных на гранях куба, и, кроме того, от четырех атомов 9, 10, 11, 12, принадлежащих располо­женной рядом кристаллической ячейке. Атомы 9, 10, 11, 12 симметричны атомам 5, 6, 7, 8. Таким образом, ГЦК решетки координацион­ное число равно 12

    В гексагональной плотноупакованной решетке (рис. 1.3, в) атом А в центре шестигранного основания призмы находится на наиболее близком равном расстоянии от шести атомов /, 2, 3, 4, 5, 6, размещенных в вершинах шестигранника, и от трех атомов 7, 8, 9, расположенных в средней плоскости призмы. Кроме того, атом А оказывается на таком же расстоянии еще от трех атомов 10, 11, 12, принадлежащих кристаллической ячейке, лежащей ниже основания. Атомы 10, 11, 12 симметричны атомам 7, 8, 9.
    • Следовательно, для ГПУ решетки координационное число равно 12.


    • В объёмно-центрированной кубической решетке атомы занимают 68 % всего объема, а «поры» 32 %. Компактность решетки за­висит от особенностей электронной структуры металлов и ха­рактера связи между их атомами.
    • От типа кристаллической решетки сильно зависят свойства металла.



    написать администратору сайта