纯金属的晶体结构
第一节 纯金属的晶体结构 第二节 合金的晶体结构 第三节 金属的塑性变形与再结晶 作业。第一节 纯金属的晶体结构 第二节 合金的晶体结构 第三节 金属的塑性变形与再结晶 作业。一、晶体与非晶体 二、常见金属的晶体结构 三、金属的同素异构转变 四、实际金属中的晶体缺陷 小结。原子密排面。
纯金属的晶体结构Tag内容描述:<p>1、面心立方结构 体心立方结构 密排六方结构 一典型金属的晶体结构 (1)原子堆垛方式 下页后退 三种典型金属晶体结构的特征 晶体类型原子密排面 原子密排方向 晶胞中的原子数配位数致密度 A1(fcc) A2(bcc) A3(hcp) 111 110 0001 4 2 6 12 8(8+6) 12 0.74 0.68 0.74 下页 后退 (2)、点阵常数 晶胞的棱边长度a、b、c称为点阵常数。单位是nm1nm=10 m 体心立方结构(a=b=c) a=4(3/3)r 面心立方结构(a=b=c) a=2(2)r 密排六方结构(a=b=c) a=2r (3)、晶胞中的原子数 每个晶胞所含的原子数(N)可用下式计算: N=Ni+Nf/2+Nr/m Ni、N。</p><p>2、第2章 材料的结构与力学行为,第一节 纯金属的晶体结构 第二节 合金的晶体结构 第三节 金属的塑性变形与再结晶 作业:P61:2、9、10、11,第一节 金属的晶体结构,一、晶体与非晶体 二、常见金属的晶体结构 三、金属的同素异构转变 四、实际金属中的晶体缺陷 小结,晶体 材料中的原子(离子、分子)在三维空间 呈规则、周期性排列。,非晶体 原子无规则堆积,也称为 “过冷液体” 。,一、晶体与非晶体,原子(离子)的刚球模型,二、常见金属的晶体结构,点阵(晶格)模型,晶胞,X,Y,Z,a,b,c,晶格常数 a,b,c,三种常见的金属晶体结构,(1)体心立。</p><p>3、面心立方结构,体心立方结构,密排六方结构,第二节 纯金属的晶体结构,一典型金属的晶体结构,(1)原子堆垛方式,下页,后退,三种典型金属晶体结构的特征,晶体类型,原子密排面,原子密排方向,晶胞中的原子数,配位数,致密度,A1(fcc),A2(bcc),A3(hcp),111,110,0001,4,2,6,12,8(8+6),12,0.74,0.68,0.74,下页,后退,(2)、点阵常数 晶胞的棱边长度a、b、c称为点阵常数。单位是nm1nm=10 m 体心立方结构(a=b=c) a=4(3/3)r 面心立方结构(a=b=c) a=2(2)r 密排六方结构(a=b=c) a=2r (3)、晶胞中的原子数 每个晶胞所含的原子数(N)可用下。</p><p>4、1 1 晶体学 晶体生成学 Crystallogeny 几何结晶学 GeometricalCrystallography 晶体结构学 Crystallogy 晶体化学 Crystallochemistry 晶体物理学 Crystallophysics 经典晶体学 近代晶体学 晶体学 晶体 非晶体 液晶。</p><p>5、第二章金属的结构与塑性变形 2 1金属的晶体结构重点 材料内部结构与性能的关系 难点 晶体学 晶体结构与缺陷 学习方法 应用原子间结合力和位错理论解释材料的性能 一 原子的结合键1 显著影响材料的电 磁 光和热性能 2 决定材料的类型 二 原子的空间排列作用 显著影响材料的力学性能 三 显微组织作用 显著影响材料的力学性能 2 1 1晶体结构的基本概念 原子排列可分为 无序排列 短程有序和长程有序。</p><p>6、第2章 金属的结构与塑性变形,第一节 纯金属的晶体结构 第二节 合金的晶体结构 第三节 金属的塑性变形与再结晶 作业:P40:2、5、9,第一节 金属的晶体结构,一、晶体与非晶体 二、常见金属的晶体结构 三、金属的同素异构转变 四、实际金属中的晶体缺陷 小结,晶体 材料中的原子(离子、分子)在三维空间 呈规则、周期性排列。,非晶体 原子无规则堆积,也称为 “过冷液体” 。,一、晶体与非晶体。</p>