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文档简介

1、1普通晶体结构(1)体心立方结构缩写为BCC,例如:钒铌钽铬钼钨(2)面心立方结构缩写为FCC,例如:铝铜银金(3)密排六方结构缩写为HCP,例如:-钛锆铪,iii。普通晶体结构及其几何特征,体心立方结构CN8,iii。常见的晶体结构及其几何特征,2几何特征2.1协调数的缩写CN原子周围最近的原子这些最近的原子到所讨论的原子的距离在多元晶体中是相等的,并且不同元素的最近原子到所讨论的原子的距离不一定相等。这里,“最近的”是指相同元素的原子的比较,而配位数是原子周围每个元素的最近邻的总和。配位数通常用CN表示。例如,CN 12表示协调号是12。面心立方结构CN12,3。常见晶体结构及其几何特征,

2、2。几何特征2.1配位数缩写CN,密排六方结构CN12、c高度、A,面心立方结构n=4,3。常见晶体结构及其几何特征,2。几何特征2.2单元中的原子序数缩写N,体心立方结构N=2 3。常见晶体结构及其几何特征。几何特征2。晶胞中原子数目的缩写n,紧密堆积的六边形结构n=6,3。常见晶体结构及其几何特征2。一个晶胞中原子数目的缩写n,3。常见晶体结构及其几何特征。几何特征2.3堆积密度,也称为紧凑系数密度缩写,表示原子排列的密度。如果将金属晶体中的原子视为具有一定直径的刚性球,则致密系数可用刚性球所占空间的体积百分比来表示。以一个细胞为例,密度等于原子占据的体积与细胞体积之比,即密集细胞中原子占

3、据的体积与细胞体积之和。=nv/V n:晶胞原子序数V:每个原子所占据的体积V:晶胞体积,面心立方结构=0.74,3。常见晶体结构及其几何特征。几何特征2.3堆积密度,也叫紧凑系数缩写,体心立方结构0.68,3。常见晶体结构及其几何特征几何特征2.3堆积密度也称为致密系数缩写,3 .常见晶体结构及其几何特征,2.3堆积密度也称为致密系数缩写、3 .常见晶体结构及其几何特征,3 .常见晶体中的重要间隙(由于堆积密度小于1,意味着晶体中存在间隙)。从晶体原子排列的刚性球模型可以看出,原子和原子之间存在不同形态的间隙。晶体结构中间隙的数量和位置以及每个间隙的大小也是晶体的一个重要特征,这对于理解金属

4、的性质、合金的相结构、扩散、相变等问题非常有用。3.1催化裂化结构(1)八面体间隙。边长为A的规则八面体的数量为1.12 * (1/4)=4,原子序数比为1: 1。如何测量八面体间隙?刚性球体填充在八面体间隙中,并与最近的晶格原子相切。如果rx是刚性球的半径,那么rx是间隙大小的度量,刚性球是间隙原子。Rx r=a/2,对于面心立方,rx /r=0.414,即八面体间隙的相对大小、3种常见晶体结构及其几何特征、3种常见晶体中的重要间隙3.1面心立方结构(1)八面体间隙、作为间隙原子的红球和作为晶胞原子的黑球、3种常见晶体结构及其几何特征、3种常见晶体中的重要间隙3.1面心立方结构(2)四面体间

5、隙,数量:8与原子数之比为8: 4=2: 1 RX/R=0.225常见晶体结构及其几何特征。常见晶体中的重要间隙3.1催化裂化结构,2。四面体间隙,红色的球是间隙原子,黑色的球是细胞原子。普通晶体中的重要间隙3.2 BCC结构(1)八面体间隙(平面八面体间隙),数:6与原子序数之比为6: 2=3: 1rx/r=0.155,红球是间隙原子,黑球是晶胞原子,3 .普通晶体结构及其几何特征,3.2 BCC结构,2 .四面体间隙,量:12与原子序数之比为12: 2=6: 1 RX/R=0.291。第三,普通晶体结构及其几何特征,普通晶体中的3个重要间隙3.3 HCP结构(1)八面体间隙,数量比为6:

6、6,原子序数为6: 6=1: 1,RX/R=0.414。第三,普通晶体结构3普通晶体中的重要间隙3.3 HCP结构(2)四面体间隙,根据本书中的表1-2和1-3,数:12与原子序数的比率是12:6=2:1 RX/R=0.225:(1)面心立方和HCP都是紧密排列的结构。BCC是一种相对开放的多间隙结构,因此原子半径较小(容易形成间隙原子)的元素在BCC金属中的扩散速率远高于FCC和HCP。(2)面心立方和HCP的八面体间隙大于四面体间隙,因此这些金属中的间隙原子主要位于八面体间隙中。(3)在立方厘米中,四面体间隙大于八面体间隙,间隙原子主要占据四面体间隙。八面体空位是非对称的,这主要导致空位原

7、子为a/2的两个原子明显偏离初始位置,而其他原子变化不明显,整个晶格畸变不大。(4)面心立方和HCP的八面体间隙远大于面心立方,因此面心立方和HCP的间隙原子的固溶度远大于面心立方。(5)面心立方和HCP间隙的相对大小相等。(请参见堆叠模式了解原因),3。常见晶体结构及其几何特征。普通晶体中的重要间隙,3.4。内容摘要:联邦通信委员会和HCP有相同的协调数,并且差距的相对大小是相同的。堆积密度(density)相同。3.常见晶体结构及其几何特征。普通晶体的堆积模式。任何晶体都可以被认为是由任何给定的hkl原子平面层层堆叠而成。本文主要讨论面心立方和HCP密堆积面的堆积顺序。4.1催化裂化结构1

8、11面紧密堆积,3。常见晶体结构及其几何特征。普通晶体的堆积方法4.1面心立方结构111面紧密堆积。第二层放置在“向下箭头”的位置,第三层放置在第二层上方“向上箭头”的位置。常见晶体结构及其几何特征,常见晶体的4种堆叠方法4.1 FCC结构,a,3,常见晶体的堆叠方法4.2 HCP结构(0001)排列紧密,第二层放置在“向下箭头”的位置(或“向上箭头”的位置)。(1)当你只看一层原子时,紧密堆积的表面是相同的(2)当你看两层相邻的原子时,堆积是相同的(3)当你看三层相邻的原子时,堆积是不同的;3)常见的晶体结构及其几何特征;4)普通晶体的堆积方法;4)催化裂化与HCP的比较;Hcp的堆积方式有

9、AB、AB、密堆积面(001)Fcc的堆积方式为ABC、ABC,密堆积面111垂直于物体的对角线。简介:让我们自己来看看晶体学的基础:1。空间点阵排列点:理想晶体、几何点、与周围环境相同的空间点阵:阵列点的规则、周期和规则阵列,三维空间单元:代表、最小单元、先满足对称性的晶体系统和空间点阵类型,六个点阵常数(点阵常数):7每个晶体系统的晶体结构和空间点阵之间的差异2。晶面指数和取向指数的标定步骤:晶面族和取向族:不同的取向,相同的原子排列,晶体等效的晶带:所有三个平行或相交的晶面,普通晶体结构的配位数:12 8 12数:4 2 6堆积密度:0.74 0.68 0.74间隙:见表1-3。堆叠模式

10、:联邦通信委员会。HCP亚贝巴。第二层与第一层最接近的堆叠模式是将球在位置1、3和5对齐。(或与位2、4和6对齐,情况相同。),关键是第三层。对于第一层和第二层,第三层可以具有两种最接近的堆叠模式。下图是这种六边形紧密包装的前视图。第一步是将球与第一层的球对齐。所以每两层形成一个循环,即AB AB AB重复堆积模式,形成六边形紧密堆积。协调号12。(同一层6个,上下各3个),六角密排配合数为12,空间利用率为74.05%。属于六角紧密堆积的金属包括IIIB、IVB、be、Mg、Tc、Re、Ru、Os等。面心立方填料,第一层和第二层与六边形填料相同。然而,第三层的排列不同于六边形紧密堆积。采用第二种方法ABC ABC ABC

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