1樓:網友
這個111指晶面指標。我們用三個互質。
的數來表示晶體中某一晶面在座標系。
中的取向。這個座標系以晶胞。
的三個方向為軸,以晶胞沿這三個方向的長度為單位長度1。按上述規定建立晶體的空間格仔或空間點陣,每個陣點代表乙個晶胞內容(若干個分子或原子)。
晶面就是指處於乙個平面上所有陣點的集合,也稱平面點陣。
晶面指標按下列方法確定:用晶面在三個晶軸上的截數(就是在三個座標軸。
上的截距。為多少個單位長度)的倒數的互質整數比。
比如某晶面在三個晶軸a,b,c軸(相當x,y,z軸,但對於不同型別的晶胞三個座標軸未必相互垂直)上的截數是r,s,t,那麼1/r, 1/s, 1/t之比,化為最簡互質的整數比,就是晶面指標。
比如某晶面的截數是2,2,3,那麼1/2 : 1/2 : 1/3 = 3 : 3 : 2,該晶面指標就是(332)。
如果和任乙個座標軸平行,比如平行於x軸,這時x的截數為無窮大,倒數就記為0.
110晶面就是指平行於晶軸c,在a,b軸截數相等的晶面。
100晶面就是平行於b,c兩個晶軸,在a軸截數為任意值的晶面。
111晶面就是在a,b,c三個晶軸上的截數都相等的晶面。
需注意的是:例如110晶面並不單是指乙個平面,在晶體中所有和它平行的平面都具有相同的指標(所有平行面的截數的倒數的最簡比一定是相同的)。
2樓:荒雪枯木
指的是晶胞中x,y,z軸座標均為1的乙個面。
為什麼晶體學裡面只有100晶面
3樓:
晶體學裡各種晶面都有,(100)比較簡單,最常見而已。其它的如 (110) (111)也是立方晶系常見的晶面,至於一些複雜的晶體,其外表面的晶面就非常多。
我報了16年中山大學材料工程(專業學位)考研,聽其他人說考試科目一樣,但是參考書目每年會變是真的嗎?
4樓:匿名使用者
研究方向。
01材料工程。
02 順德研究院聯合培養專案。
考試科目。1)101 思想政治理論。
2)204 英語二。
3)302 數學二。
4)858 普通物理或860 材料化學。
858普通物理:
牛頓力學基本概念和原理;萬有引力;狹義相對論;能量守恆、動量守恆和角動量守恆;週期運動和平面波;雙體碰撞和散射理論;熱力學第。
一、第二定律;理想氣體和範德瓦爾斯氣體;電磁學基本概念和基本定律;光的干涉和衍射。不再提供參考書目。
860材料化學:
晶體結構的週期性、晶體結構的對稱性; 非整比化合物材料與亞穩態材料; 金屬特性與金屬鍵、金屬單質與合金結構、典型的金屬合金材料、鋼鐵的結構及效能; 無機非金屬材料的結構與效能(碳素材料、矽、無機化合物及矽酸鹽); 高分子概念、分類、結構特徵、效能、合成方法、聚合物基複合材料、典型的塑料、橡膠和纖維; 奈米材料的概念、製備方法、結構與性質。
5樓:百d是魔鬼嗎
我當時選的是普通物理,程守珠編的,往年考試有課後原題。
6樓:匿名使用者
這不用聽別人說吧,你自己可以去查檢視啊,你可以聚英中大查查,那裡比較全。
我們數學老師讓寫個「數學小**」,比如生活中的數學。各位高人說說該咋寫,寫**是不是還有格式?多謝
7樓:網友
上網求助也麼用,就算不會被揭發,良心也會遭到譴責,最後還是會害了你自己!何嘗不自己試試呢,就算寫不好也沒關係,畢竟是靠自己的汗水&心血完成的!
晶胞學說中
8樓:蒂諾薇爾
這個計算遵循布拉維法則。首先你要了解氯化鈉晶胞中有3個晶面(100),(110)與(111),最後乙個(111)就是3個正方形對角線圍成的面。接下來就是要算這3個晶面的面網密度了。
目的當然是比大小)
100)面即立方晶胞表面有4個原子(注意頂角原子不能按1/8來算,而要按1/4算因為算的是面上的原子,同理楞上原子要按1/2算)面網密度為4/a^2.
110)面就是2條體對角線構成的面,同理有4個原子,這個面面積一看就知道比(100)面大,而原子數與後者相同,則由定義易知其面網密度比(100)要小。
111)面上是2個原子(注意不要算成個),面網密度為2/<(根號3)*a/2>,比較後發現(100)面網密度最大。此時再用布拉維法則判定氯化鈉是按照(100)面生長(其他面在生長時因為太快而消失)
又由(100)組成的晶體稱為立方體或六面體。
110)組成的晶體為十二面體。
111)組成的晶體構成八面體。
最終判定氯化鈉形成立方體晶體(理想狀況)。
ps:你要是去青海的話有的鹽鹼地裡真能看到成立方體的岩鹽。
附:布拉維法則。
晶體在生長過程中,晶面的生長速度與其面網密度一般呈反比關係。圖2-7為晶體格仔構造中面網的乙個切面, ab、bc、cd為垂直紙面方向的三個面網。ab的面網密度最大,bc的最小。
當新的質點向晶體上粘附生長時,由於作用距離小,使面網密度小的bc面對質點的引力最大,質點最容易粘附在1的位置,因而導致該面網的生長速度最快。而面網密度大的ab、cd面對質點的引力小,造成該面網生長速度較慢。於是生長速度大的晶面在生長過程中會逐漸變小,甚至消失;而生長速度小的晶面在生長過程中將逐漸擴充套件,最後保留下來。
法國學者布拉維對此做出結論:晶體通常被面網密度大的晶面所包圍,這稱為布拉維法則。
晶體學的空間群看那些書講的詳細些,
9樓:53碼的
這個我也不清楚。
把課本多看幾遍,多想幾遍就會有新發現。我也是學了三次(晶體化學、材料研究方法、材料物理)才學會一些的、、、
實在要詳細,可以看外文原版或者翻譯版。
怎樣計算體心立方晶體的晶面密度和晶向密度
10樓:柯悠皖
利用晶胞中小球的半徑除以原子所在的線的長度就是線密度;
利用晶胞中小球的面積除以原子所在的面的面積就是面密度。
體心立方晶體。
從鐵器時代開始,bcc結構的金屬或者合金已經被人類廣泛地應用到生產和生活當中。它們最主要的優點是在很寬的溫度範圍和很大的應變狀態下都表現出很高的強度。但是它們的塑性變形方式與面心立方(face-centered cubic, fcc)結構的金屬有較大的差別,這主要是由它們的晶體學點陣特點和高的晶格摩擦力導致的。
結構】相對於fcc結構的材料來講,bcc結構材料塑性變形的微觀機制是非常複雜的。在fcc結構材料中,滑移面通常是不變的密排面,而在bcc結構的材料中,可以開動很多個滑移面,包括密排面和非密排面。實驗觀察到的面心立方晶體的滑移系是<110>,面是面心立方晶體中最密排的晶面,同時又是層錯能比較低且容易出現層錯的面,<110>/2是這種晶體中最短的點陣向量。
滑移】在大多數的體心立方晶體中,主要的滑移面是和麵,實際觀察也常見到的滑移面,也見到這樣的非晶體學滑移面。實驗得出:在高溫或是在低的應變速度條件下容易發生非晶體學的滑移,隨著溫度的公升高,滑移系開動的順序是:
11樓:那些
用晶面上的原子個數,去除於該晶面的面積。如110面,假設邊長為a,則分子是1/4*4+1*1,分母是根號2a*a。晶向密度的話分子同樣是分子,分母是線長。
乙個面上的原子個數判斷有一定技巧,即看這個面佔據原子的角度。再如110,它四個頂角上的原子,都是佔據了原子的90度(因為長方形四頂角就是90度嘛)所以每個佔了90/360,就是1/4;而中間體心那個,則是完完整整佔據了360,所以是1。對於體心立方晶體而言,當晶面指數加起來為奇數時,多出來乙個原子面,因此需要*1/2,其餘不用。
12樓:網友
體心(100):1/a^2
體心(110):(根號2)/a^2
體心(111):1/(根號3)a^2
面心(100):2/a^2
面心(110):2(根號2)/a^2
面心(111):(根號3)/a^2
畫出晶面,延伸成乙個平行四邊形,然後用質點數除以面積,至於怎麼延伸,要靠空間想像力了。
13樓:網友
你好,先規定出體心立方的各參考點座標,然後按照數學上的空間向量方法計算即可,具體請參考《材料科學與基礎》。
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