Гранецентрированная кубическая (ГЦК). (Al, Cu, Ag, Au) |
|
|
Углы между осями |
|
90 |
Период решетки |
|
a = b = c |
Кратность |
1/8*8 + ½*6 = 4 |
|
Координационное число |
12 |
|
Плотность упаковки |
|
0.74 |
Гексагональная плотноупакованная (ГПУ). (Mg, Zn, Cd)
Углы между осями = = 90 , = 120
Период решетки |
a = b, c/a = 1.633 |
|
Кратность |
1/6*12 + ½*2 + 3 = 6 |
|
Координационное число |
12 |
|
Плотность упаковки |
0.74 |
|
Анизотропия – зависимость свойств от направления. Аморфные тела изотропны.
•Плоскость, проходящая через узлы кристаллической решетки, называется
кристаллографической плоскостью.
•Прямая, проходящая через узлы кристаллической решетки, называется
кристаллографическим направлением.
Для обозначения кристаллографических плоскостей и направлений пользуются индексами Миллера. Чтобы установить индексы Миллера, элементарную ячейку вписывают в пространственную систему координат (оси X,Y, Z – кристаллографические оси). За единицу измерения принимается период решетки.
Определение индексов плоскости:
· установить координаты точек
пересечения плоскости с осями
координат в единицах периода решетки; · взять обратные значения этих величин;
· привести к наименьшему целому кратному каждое из полученных чисел.
Определение индексов направления:
·одну точку направления совместить с началом координат;
·установить координаты любой другой точки прямой в единицах периода решетки
·привести отношение этих координат к отношению трех наименьших целых чисел.
Аллотропия или полиморфные превращения.
Полиморфизм – способность веществ существовать в твердом состоянии в различных кристаллических структурах с различными свойствами при одном и том же химическом составе в зависимости от внешних условий (давление, температура). Аллотропия – полиморфизм простых веществ + некристаллические превращения.
Fe: |
– ОЦК - |
–ГЦК -
–ОЦК - ; (высокотемпературное )
Магнитные превращения
Ферромагнетизм – способность намагничиваться под действием магнитного поля, обладание остаточным магнетизмом.
Ферромагнетики: железо, кобальт, никель
При нагреве ферромагнитные свойства металла уменьшаются постепенно: вначале слабо, затем резко, и при определѐнной температуре (точка Кюри) исчезают (точка Кюри для железа – 768ºС). Выше этой температуры металлы становятся парамагнетиками.
Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения
1.Точечные дефекты
2.Линейные дефекты:
3.Простейшие виды дислокаций – краевые и винтовые.
Монокристаллы и поликристаллические тела.
Дефекты кристаллического строения
•точечные – малые во всех трех измерениях;
•линейные – малые в двух измерениях и сколь угодно протяженные в третьем;
•поверхностные – малые в одном измерении.
Точечные дефекты
Линейные дефекты: дислокации |
1934 год Орован и Тейлер |
Дислокации – это дефекты кристаллического строения, представляющие собой линии, вдоль и вблизи которых нарушено характерное для кристалла правильное расположение атомных плоскостей.
Краевая дислокация - линия, вдоль которой обрывается внутри кристалла
край “лишней“ полуплоскости
Неполная плоскость называется экстраплоскостью.
Бюргерс: винтовая дислокация