1樓:匿名使用者
體心立方復
晶格 :制
體心立方晶格的晶胞是bai
乙個立方體du,原子分布在zhi立方體的各節點和中dao心處。
麵心立方晶格:
麵心立方晶格的晶胞也是乙個立方體,原子分布在立方體的各節點和各面的中心處。
密排六方晶格:
密排六方晶格的晶胞是在正六方柱體的十二個節點和上、下底面的中心處個排列乙個原子,另外,中間還有三個原子。
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在已知的八十餘種金屬元素中,除了少數十幾種金屬具有複雜的晶體結構外,大多數金屬都具有比較簡單的晶體結構。其中最典型最常見的金屬晶體結構有三種,即體心立方晶格、麵心立方晶格和密排六方晶格。
金屬的常見晶格型別有哪幾種
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常見金屬的晶格型別
金屬原子之間具有很強的結合力,所以金屬晶體中的原子都趨向於緊密排列.但不同的金屬具有不同的晶體結構,大多數金屬的晶體結構都比較簡單,其中常見的有以下三種:
(1)體心立方晶格(bcc)
體心立方晶格的晶胞是乙個立方體,如圖2-2-4.其晶格常數:a=b=c,α=β=γ=90.
在立方體的八個角上和立方體的中心各有乙個原子.每個晶胞中實際含有的原子數為1+8×1/8=2個.每個原子的最近鄰原子數為8,所以其配位數為8.
致密度0.68.具有體心立方晶格的金屬有鉻(cr)、鎢(w)、鉬(mo)、釩(v)、α鐵(α—fe)等.
(2)麵心立方晶格(fcc)
麵心立方晶格的晶胞也是乙個立方體,金屬原子分布在立方晶胞的八個角上和六個面的中心,如圖2-2-5所示.其晶格常數:a=b=c,每個晶胞中實際含有的原子數為(1/8)× 8+6×(1/2)=4個.
配位數為12;致密度為0.74.具有麵心立方晶格的金屬有鋁(al)、銅(cu)、鎳(ni)、金(au)、銀(ag)、γ鐵(γ—fe)等.
3)密排六方(hcp)
密排六方晶格的晶胞是個正六方柱體,它是由六個呈長方形的側面和兩個呈正六邊形的底面所組成如圖2-26所示.金屬原子分布在六方晶胞的十二個角上以及上下兩底面的中心和兩底面之間的三個均勻分布的間隙裡.該晶胞要用兩個晶格常數表示,乙個是六邊形的邊長a,另乙個是柱體高度c.
每個晶胞中實際含有的原子數為(1/6)× 12+2×(1/2)+3=6個.典型的密排六方晶格的晶格常數c和a之比約為1.633,配位數為12,致密度為 0.
74.具有密排六方晶格的金屬有:鎂(mg)、鋅(zn)、鎘(cd)等.
差異:以上這三種晶格的原子排列不同,因此它們的效能也不同.一般來講,體心立方結構的材料,其強度高而塑性相對低一些;麵心立方結構的材料,其強度低而塑性好;密排六方結構的材料,其強度與塑性均低.
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常見金屬晶格型別:金屬原子之間具有很強的結合力,所以金屬晶體中的原子都趨向於緊密排列。但不同的金屬具有不同的晶體結構,大多數金屬的晶體結構都比較簡單。
其中常見的有以下三種:
體心立方晶格
體心立方晶格的晶胞是乙個立方體,如圖2-2-4。其晶格常數:a=b=c,α=β=γ=90。
在立方體的八個角上和立方體的中心各有乙個原子。每個晶胞中實際含有的原子數為1+8×1/8=2個。每個原子的最近鄰原子數為8,所以其配位數為8。
致密度0.68。具有體心立方晶格的金屬有鉻(cr)、鎢(w)、鉬(mo)、釩(v)、α鐵(α—fe)等。
麵心立方晶格
麵心立方晶格的晶胞也是乙個立方體,金屬原子分布在立方晶胞的八個角上和六個面的中心,如圖2-2-5所示。其晶格常數:a=b=c,每個晶胞中實際含有的原子數為(1/8)× 8+6×(1/2)=4個。
配位數為12;致密度為0.74。具有麵心立方晶格的金屬有鋁(al)、銅(cu)、鎳(ni)、金(au)、銀(ag)、γ鐵(γ—fe)等。
密排六方
密排六方晶格的晶胞是個正六方柱體,它是由六個呈長方形的側面和兩個呈正六邊形的底面所組成如圖2-26所示。金屬原子分布在六方晶胞的十二個角上以及上下兩底面的中心和兩底面之間的三個均勻分布的間隙裡。該晶胞要用兩個晶格常數表示,乙個是六邊形的邊長a,另乙個是柱體高度c。
每個晶胞中實際含有的原子數為(1/6)× 12+2×(1/2)+3=6個。典型的密排六方晶格的晶格常數c和a之比約為1.633,配位數為12,致密度為 0.
74。具有密排六方晶格的金屬有:鎂(mg)、鋅(zn)、鎘(cd)等。
5樓:匿名使用者
金屬的晶格型別很多,但在80多種金屬元素中,除少數金屬具有複雜的晶體結構外,
最常見的主要有三種:體心立方晶格、麵心立方晶格和密排六方晶格。
6樓:匿名使用者
在已知的八十餘種金屬元素中,除了少數十幾種金屬具有複雜的晶體結構外,大多數金屬都具有比較簡單的晶體結構。其中最典型最常見的金屬晶體結構有三種,即體心立方晶格、麵心立方晶格和密排六方晶格。
合金的相結構有哪些
7樓:喵喵喵
1、固溶體抄是指溶質原子襲溶入溶劑晶格中而仍保持溶bai
劑型別的合金du相。通常以一種化zhi學物質為基體dao溶有其他物質的原子或分子所組成的晶體,在合金和矽酸鹽系統中較多見,在多原子物質中亦存在。
2、代位固溶體,固溶體中如果溶質原子半徑和溶劑原子半徑相近,則固溶原子將取代溶劑原子分布在後者的位置上形成代位固溶體
合金:一種金屬元素與另外一種或幾種元素,通過熔化或其他方法結合而成的具有金屬特性的物質。
相:合金中同一化學成分、同一聚集狀態,並以介面相互分開的各個均勻組成部分。
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固溶體效能:
固溶強化:當溶質元素含量很少時,固溶體效能與溶劑金屬效能基本相同。但隨溶質元素含量的增多,會使金屬的強度和硬度公升高,而塑性和韌性有所下降,這種現象稱為固溶強化。
置換固溶體和間隙固溶體都會產生固溶強化現象。
適當控制溶質含量,可明顯提高強度和硬度,同時仍能保證足夠高的塑性和韌性,所以說固溶體一般具有較好的綜合力學效能。因此要求有綜合力學效能的結構材料,幾乎都以固溶體作為基本相。這就是固溶強化成為一種重要強化方法,在工業生產中得以廣泛應用的原因。
8樓:雨說情感
固溶體抄是金屬結構中最常見的合金相型別。bai絕大多數金屬du材料或是由固溶zhi體組成,或是以固溶體為基,其中分布一定dao的金屬間化合物。
在固溶體點陣中,原子之間的結合基本上是金屬鍵。和固態純金屬一樣,固溶體內存在著各種各樣的晶體缺陷,如空位、離位原子、位錯、亞晶界和晶粒間界等等。
這些缺陷引起固溶體點陣的畸變。此外,由於異類原子的溶入也造成點陣的畸變。這些畸變對金屬的效能產生重大影響,如提高合金的強度和電阻率等。
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合金相根據在相圖中所處的位置,可以分為固溶體和中間相(或稱金屬間化合物)兩大類。以二元合金為例,在相圖的兩個端部分別與純組元連續相接的單相區,稱為固溶體或初級固溶體。
但當第二種元素濃度超過一定限度時,可能形成通常稱為中間相的新相。有時將具有很大成分範圍的中間相稱為次級固溶體,而將只在很窄成分範圍具有同一結構的相稱為金屬間化合物。
9樓:匿名使用者
合金bai的相結構有固溶體、金屬化du合物以及機zhi械混合物三類dao。
(1)固溶體。所謂固溶體是指溶
版質原子
權溶入金屬溶劑的晶格中所組成的合金相。兩組元在液態下互溶,固態也相互溶解,且形成均勻一致的物質。形成固溶體時,含量大者為溶劑,含量少者為溶質。
溶劑的晶格即為固溶體的晶格。按溶質原子在晶格中的位置不同可分為置換固溶體(溶質原子替換晶格上的原子)和間隙固溶體(溶質原子溶入晶格原子間隙),如圖1所示。
(2)金屬化合物。合金元素之間發生相互作用而生成的一種具有金屬特性的新相。它的晶體結構和效能完全不同於任一組元,一般可以用分子式來大致表示其組成。
金屬化合物一般具有複雜的晶體結構,熔點高、脆性大、硬度高的特點。
(3)機械混合物。其晶體由兩種或兩種以上的晶體結構混合而成,鋼、生鐵、青銅等屬這一類合金。
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由圖可知,顯然放出氫氣的質量是a b c 另外,金屬的活動性順序和生成氫氣的速率成正比,即b a c,反應速率最大的是a 相對原子質量是和生成氫氣的質量有關,也就是和生成氫氣的物質的量有關,質量相等,物質的量是a b c,則相對原子質量是c b a 綜上,選擇ad a 根據反應生成h2的質量與反應時...
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應該是三種方式吧 1 電腦到電腦 這種方式適合那些擁有多 電腦 音效卡須為全雙工的,配有麥克風 並且可以連上網際網路的使用者,通話的前提是雙方電腦中必須安裝有同套網路 軟體。這種網上點對點方式的通話,是ip 應用的雛形,它的優點是相當方便與經濟,但缺點也是顯而易見的,即通話雙方必須事先約定時間同時上...