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.1,1。团结和多晶?晶体和非晶?决定和准决定?以下材料在微结构上有何不同?第2,1章决定的基本概念,需要解决的问题:如何说明决定的本质特征周期性?3,晶体和材料,晶体中可以有单晶和多晶,其组成材料分别是单晶材料和多晶材料。单晶材料有合成半导体材料单晶硅和锗钻石红宝石等,多晶材料有金属和陶瓷等。晶体固有的特性对材料的特性起着重要的决定作用。4,5,木柴毛纳多,6,主要内容,1.1空间晶格1.2空间晶格几何元素表示-点、线、面指数和原子坐标1.3晶体带(晶面与晶体方向的关系),7,1.1空间格,1.1.1晶体和非晶宏观性质的区别1.1.2晶体的定义1.1.3等点-等点系统1.1.4空间格1.1.5结构基元1.1.6晶体结构,8,1。晶体晶体晶体晶体晶体晶体及其基本特性古代规则多面体形式的晶体在国内外被称为晶体。盐、水晶、方解石、黄铁矿、绿柱石等自然规律的多面体形式的固体,后来被扩展为晶体。晶体:内部粒子是在三维空间中周期性重复排列的固体。或者晶体是具有晶格结构的固体。有长距离方向顺序和长期循环转换顺序。1.1空间晶格1.1.1确定和非晶质的宏观特性差异,9,磁限定:自动形成闭合的几何多面体形状。均匀3:各向同性:对称:最小内能和最大稳定性:晶体具有不同的晶体熔点微结构?10,自限磁极限是指在适当的条件下,晶体能自发形成形状多面体的特性。在此图中,可以看到晶体被平面晶面包围,晶面与直线晶角相交,晶角会聚到锐角顶部。图1-1-1确定面、确定边、角度顶部和图1-1-2 kyanite确定的经度面网格、行、阵列点的关系示意图不同于AA-BB方向经度。11,均匀晶体是具有晶格结构的固体,在同一晶体的不同部分粒子分布相同,因此晶体各部分的物理性质和化学性质也相同,这是晶体的均匀性。12,在各向同性晶体结构中,不同方向的粒子种类和排列方式不同的晶体的各种物理和化学特性取决于方向,这就是晶体的异质性。例如:kyanite的硬度、石墨的导电等因方向而异。对称晶体具有各向异性,但这并不排除在特定方向具有“相同特性”。晶体的形状经常重复相同的晶面、边和边顶部。13,最小内部能量在相同的热力学条件下与晶体及同种物质的非晶质量相比,内部能量最小。稳定性决定具有最小内部能量,因此决定状态是相对稳定的。这种稳定性可以通过粒子的移动状态来说明:14,非晶质是与决定相对应的非晶质。内部结构的特点是没有周期(晶格结构)。玻璃、琥珀、松香、树脂、沥青、大部分塑料等。内部粒子不是规则排列的,没有晶格结构的物质,称为非晶或非晶质。其物理特性在所有方向上称为“各向同性”。没有固定熔点。所以有些人把非晶质称为“过冷液体”或“流动性极小的液体”。15,准晶,准晶是晶体和非晶质之间的固体类型。准晶具有长方向排序结构,但没有确定所需的长周期周期性转换顺序,具有特殊的长距离准周期性转换顺序,可以具有决定不允许的宏对称(例如,5,8,12对称)。准晶的发现是20世纪80年代晶体学研究中的划时代的发现。,16,17、2、nondense、random packing、dense、regular packing、dense、regular-packets trusturestendtohaveels,18,1.1.2是晶体的定义,晶体是内部粒子在三维中周期性重复的固体。19、20,21,1.1.3等点-等点系统,在晶体结构中,几何环境和物质环境相同的点称为等点,等价物组成的点称为等价物。在同一个决定中,可以找到具有相同周期迭代规律的无穷远等点系统。Na、Cl-、阵列点、22,钻石中的相同是碳原子因不同的几何形状而产生的两种类型的相同点。同一决定中每组等时系统的迭代是相同的,提取任意等时系统集可以表示该决定中每组粒子的迭代规律。23 .同一决定中的每个等时系统的迭代相同,提取任意等时系统集可以表示该决定中每个集的每个粒子的迭代,人工抽象操作:与基于点的光栅(物理内容的数组)相同,24,25,1.1.4空间光栅点按空间周期规则排列,每个点称为空间光栅。空间晶格显示了在三维空间中有规律地重复的晶体内部粒子的根本特性,因此晶体可以定义为具有空间晶格结构的固体。26,1.1.5结构原语,与晶体空间晶格的排列点相对应的物理实体(离子、原子或分子)称为结构原语。同一晶体内所有原语的化学成分,空间结构相同。27,1.1.6晶体结构=光栅基元,28,latice=aninfinitgainofpointsinspace,inwhicheachpoithasidenticalesroundingstoallothers . crystal structure=tructure,29,2 dlatticese . g . thehexagonalphaatternofasinglelayout,30,石墨原子面,石墨的2D光栅,31,Countinglaticepoints/atoms in 2 dlattices,Unitcellisprimitive(1 latice point)butcontaininstwoatomsinthemoot,32,1.1.7晶体晶格实验是金的AFM照片,33,DNA衍射照片。34,LB薄膜热解制备的SiC薄膜的Laue图像,35,4H-SiC单晶纳米线-ningji钢硕士,17nmx1.5m,碳化还原法,400,4H-SiC纳米线电子衍射图案,36、Diffractionimagefromapowder、powder、chemicrystal tallographypowder analysis、37,阵列点:空间光栅的几何点,1.1.8空间光栅的几何元素,阵列点矢量:r=ua VB wc(1) a,b,c为基本矢量时,u,v,w为整数。阵列点指数:uvw,38,点阵列:分布在同一直线上的阵列点构成点阵列,空间光栅上的任意两个阵列点是行方向的连接。在下图中,a .39,光栅:分布在同一平面上的阵列点构成一个光栅网格,相邻节点之间的距离称为该行的节点间距。空间网格中的三个点可以确定一个面网格的方向,或两个相交行确定一个面网格。网格单位面积的节点密度称为网格密度。40,对于一个单位平行立方体,使用与一点相交且不在一个平面上的三条边作为三个坐标轴,使用棱镜长度a、b、c作为坐标刻度,彼此之间的夹角为、。可以表示其外观。a、b、c和、之和称为晶格(晶格)参数,在实际决策中称为单位单元参数。41,点阵单个单元(数组单元):空间网格中的重复单元(平行立方体)。对于一个单位平行立方体,使用与一点相交且不在一个平面上的三条边做为三个座标轴,使用棱柱长度a、b、c做为座标刻度,并将夹角指定为、。可以表示其外观。a、b、c和、称为光栅参数,对于实际决策,则称为单位单元参数。42,分为早期单位单细胞和非早期单位单细胞。,43,5结构单个单元(单位单元):晶体结构的重复单位(与单位单元几何图形相同),单位单元=单位单元结构基元,44,单位单元和单位单元(CSCL),45,单位单元和单位单元(NaCl),a=b=c=0.5628nm,=90,46,6格点参数(单位储存格参数),a,b,c,(b-c),(a-c),(a-b),47,练习1,2,3,4,Fish双面心脏Cu 3a ucu2,48,49,50,1.2空间光栅几何元素表示-首先创建点、线、面指数和原子坐标,然后创建坐标系。您可以转换阵列储存格向量作为轴,以轴向量长度为单位,并转换座标系,但不能旋转。采用右手系。51,(1)阵列点指数m1m2m3Rm=m1a m2b m3c,原子分数坐标:x,y,z,52,53,(2)直线指数(方向指数)uvw,光栅直线上任意点通过原点的连接比率(相互整数)。示例:p.11fig.1.17,54,55 .56,57,58,59,(3)晶面指数(hkl),英国学者米勒建立的美氏符号:无法提取原点平面对3个轴的截距的逆合比(互整数)。示例:P.11Fig.1.17,60,晶面指数的例子:x,y,z轴上有单斜晶体的晶面ABC的切片分别为3a,2b,6c(见图)。晶面指数解决方案被解释为x,y,z 3晶轴(分别为a,b,c)和:3,2,6的截距和倒数比:2: 3: 1,晶面指数:(231)。61,(1/31/21/2)=(233),x=3,y=2,z=2,62,1.3定义确定带(确定面与确定方向之间的关系),(1) :与同一直线平行或相交的所有确定面构成一个确定带。这条线称为皮带轴。属于此晶体带的晶体表面称为晶体带面。示例:(112)、(113)、(111)、(001)都平行于AB110,并且都属于110决定带。63,(2)晶体带法则,“每个晶体面至少属于两个晶体带”。64,(3)晶体带方程,Hu kv lw=0是:111晶体带的晶体表面指数必须满足h k l=0,110带的晶面指数必须满足h k=0证明3360方法13360参考书p.13方法23360,65,(4)应通过使用两个非平行晶面查找晶面,使用两个非平行晶面查找晶面的方法计算,已知两个晶面在一个晶带中查找另一个晶面,以及。66,应用法则(1),晶面1 (h1k11),晶面2(h2k2l2),修正轴(uvw),67,应用属相法则(2),正向1(u1v1w1),正向2(u2v2w2),晶面(hkl),68,应用属性律(3),正轴1 (u1v11w1),正轴2(u2v2w2),正轴3 (u3w3),正轴3(
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