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时间:2021-04-20
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1、第二章 纯金属与合金的晶体结构第一节 纯金属的晶体结构第二节 金属的实际晶体结构第三节 合金的晶体结构第一节 纯金属的晶体结构一、晶体与非晶体固态物质按其原子的排列特征可分为晶体与非晶体。凡原子按一定规律排列的固态物质,称为晶体。如金刚石、石墨及固态金属与合金。而少数固态物质,如松香、沥青、玻璃、塑料等是非晶体。对两者比较可以看出,晶体具有如下特点:(1)原子在三维空间呈规则、周期性重复排列,如图2-1(a)所示;(2)具有一定的熔点,如纯铁的熔点为1538℃,铝的熔点为660℃;(3)晶体的性能随着原子的排
2、列方位而改变,即单晶体具有各向异性。下一页返回第一节 纯金属的晶体结构金属晶体除具有上述晶体所共有的特征外,还具有金属光泽、良好的导电性、导热性和延展性,尤其是金属晶体还具有正的电阻温度系数,这是金属晶体与非金属晶体的根本区别。上一页下一页返回第一节 纯金属的晶体结构二、晶体结构的基本知识1晶格为了形象描述晶体内部原子排列的规律,可将原子抽象为几何点,并用一些假想线条将几何点在三维方向连接起来,这样构成的空间格子称为晶格,如图2-1(b)所示。晶格中的每一个点称为结点。2晶胞由于晶体中原子排列具有周期性变
3、化的特点,因此,可以从晶格中选取一个能够完整反映晶格特征的最小几何单元,从中找出晶体特征及原子排列规律。这个组成晶格的最基本几何单元称为晶胞,如图2-1(c)所示。实际上整个晶格就是由许多大小、形状和位向相同的晶胞在空间重复堆积而成的。上一页下一页返回第一节 纯金属的晶体结构3晶格常数不同元素结构不同,晶胞的大小和形状也有差异。结晶学中规定,晶胞的大小以其各棱边尺寸a、b、c表示,称为晶格常数,单位为。4致密度金属晶胞中原子所占的体积与该晶胞所占体积的百分比,用来表示原子在晶格中排列的紧密程度。三、金属中
4、常见的晶格类型各种晶体由于其晶格类型和晶格常数不同,故呈现出不同的物理、化学及力学性能。除少数金属具有复杂晶格外,大多数金属的晶体结构都比较简单,其中常见的有以下3种:上一页下一页返回第一节 纯金属的晶体结构1体心立方晶格体心立方晶格的晶胞是一个立方体,原子分布在立方体的8个结点及中心处,如图2-2所示。2面心立方晶格面心立方晶格的晶胞也是一个立方体,原子分布在立方体的8个结点及各面的中心处,如图2-3所示。3密排六方晶格密排六方晶格的晶胞是一个正六棱柱体,晶胞的3个棱边长度犪=犫=犮,晶胞棱边夹角α=
5、β=90°、γ=120°,其晶格常数用正六边形底面的边长犪和晶胞的高度犮表示。在密排六方晶胞的12个结点上和上、下底面的中心处各排列有一个原子,此外柱体中心处还包含着3个原子,如图2-4所示。上一页返回第二节 金属的实际晶体结构一、单晶体与多晶体晶体内部晶格位向完全一致的晶体称为单晶体,单晶体具有各向异性的特征。在工业生产中,只有通过特殊制作才能获得单晶体,如半导体元件、磁性材料、高温合金材料等。实际使用的工业金属材料,即使体积很小,其内部仍包含了许多颗粒状的小晶体。每个小晶体的内部,晶格方位都是基本一致的,
6、而各个小晶体之间彼此的方位都不相同的,如图2-5所示。每个小晶体的外形多为不规则的颗粒,通常称为晶粒。晶粒与晶粒之间的界面称为晶界。这种实际上由许多晶粒组成的晶体称为多晶体。一般金属材料都是多晶体。下一页返回第二节 金属的实际晶体结构二、晶体中的缺陷晶体中原子完全为规则排列时,称为理想晶体。实际上,金属由于许多因素(如结晶条件、原子热运动及加工条件等)的影响,使某些区域的原子排列受到干扰和破坏,内部总是存在着大量缺陷。根据晶体缺陷的几何特征,可将其分为以下3类:1点缺陷点缺陷是指在长、宽、高三个方向上尺寸都
7、很小的一种缺陷,最常见的是空位和间隙原子,如图2-6所示。上一页下一页返回第二节 金属的实际晶体结构2线缺陷线缺陷是指在晶体中呈线状分布,即一个方向上尺寸很大,而另两个方向上很小的缺陷。常见的线缺陷是各种类型的位错。所谓位错,就是在晶体中某处有一列或若干列原子发生了某种有规律的错排现象。金属晶体内存有大量的各种类型位错,其中“刃型位错”是一种比较简单的位错,如图2-7。晶体中位错的多少可用单位体积中所包括的位错线的总长度表示,称为位错密度,即上一页下一页返回第二节 金属的实际晶体结构3面缺陷面缺陷是指呈面
8、状分布,即在两个方向上的尺寸很大,而在第三个方向上尺寸很小的缺陷。这类缺陷主要有晶界和亚晶界。(1)晶界。工业上使用的金属材料一般都是多晶体。多晶体中两个相邻晶粒之间的位向不同,所以晶界处实际上是原子排列逐渐从一种位向过渡到另一种位向的过渡层,该过渡层的原子排列是不规则的。相邻晶粒的位向差一般为30°~40°,晶界宽度为5~10个原子间距,如图2-8所示。上一页下一页返回第二节 金属的实际晶体结构(
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