材料科学基础知识点总结.docx
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1、精品名师归纳总结第一章 材料中的原子排列第一节原子的结合方式1 原子结构2 原子结合键( 1)离子键与离子晶体原子结合:电子转移,结合力大,无方向性和饱和性。离子晶体。硬度高,脆性大,熔点高、导电性差。如氧化物陶瓷。(2) 共价键与原子晶体原子结合:电子共用,结合力大,有方向性和饱和性。原子晶体:强度高、硬度高(金刚石)、熔点高、脆性大、导电性差。如高分子材料。(3) 金属键与金属晶体原子结合:电子逸出共有,结合力较大,无方向性和饱和性。 金属晶体:导电性、导热性、延展性好,熔点较高。如金属。金属键:依靠正离子与构成电子气的自由电子之间的静电引力而使诸原子结合到一起的方式。(3) 分子键与分子
2、晶体原子结合:电子云偏移,结合力很小,无方向性和饱和性。分子晶体:熔点低,硬度低。如高分子材料。氢键:(离子结合) X-H-Y (氢键结合) ,有方向性,如 O-H O(4) 混合键。如复合材料。3 结合键分类(1) 一次键 (化学键):金属键、共价键、离子键。(2) 二次键 (物理键):分子键和氢键。4 原子的排列方式( 1)晶体:原子在三维空间内的周期性规章排列。长程有序,各向异性。(2)非晶体:不规章排列。长程无序,各向同性。其次节原子的规章排列一 晶体学基础1 空间点阵与晶体结构(1) 空间点阵:由几何点做周期性的规章排列所形成的三维阵列。图1-5特点: a 原子的抱负排列。 b 有
3、14 种。其中:空间点阵中的点阵点。它是纯粹的几何点,各点四周环境相同。描述晶体中原子排列规律的空间格架称之为晶格。空间点阵中最小的几何单元称之为晶胞。(2) 晶体结构:原子、离子或原子团依据空间点阵的实际排列。特点: a 可能存在局部缺陷。b 可有无限多种。2 晶胞图 1 6(1) :构成空间点阵的最基本单元。(2) 选取原就:a 能够充分反映空间点阵的对称性。b 相等的棱和角的数目最多。c 具有尽可能多的直角。d 体积最小。(3) 外形和大小有三个棱边的长度a,b,c 及其夹角 , , 表示。(4) 晶胞中点的位置表示(坐标法) 。3 布拉菲点阵图 1714种点阵分属 7 个晶系。4 晶向
4、指数与晶面指数晶向:空间点阵中各阵点列的方向。晶面:通过空间点阵中任意一组阵点的平面。国际上通用米勒指数标定晶向和晶面。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结(1) 晶向指数的标定a 建立坐标系。确定原点(阵点)、坐标轴和度量单位(棱边) 。b 求坐标。 u ,v 。,w c 化整数。 u,v,w.d 加。uvw 。说明:a 指数意义:代表相互平行、方向一样的全部晶向。b 负值:标于数字上方,表示同一晶向的相反方向。c 晶向族: 晶体中原子排列情形相同但空间位向不同的一组晶向。用 表示, 数字相同,但排列次序不同或正负号不同的晶向属于同一晶向族。(2) 晶面指数的标定a 建立坐标系:
5、确定原点(非阵点)、坐标轴和度量单位。b 量截距: x,y,z。c 取倒数: h ,k 。,ld 化整数: h,k,k 。e 加圆括号: hkl 。说明:a 指数意义:代表一组平行的晶面。b 0 的意义:面与对应的轴平行。c 平行晶面:指数相同,或数字相同但正负号相反。d 晶面族:晶体中具有相同条件(原子排列和晶面间距完全相同),空间位向不同的各组晶面。用 hkl 表示。e 如晶面与晶向同面,就hu+kv+lw=0;f 如晶面与晶向垂直,就u=h, k=v, w=l 。( 3)六方系晶向指数和晶面指数a 六方系指数标定的特殊性:四轴坐标系(等价晶面不具有等价指数)。b 晶面指数的标定标法与立方
6、系相同 四个截距 。用四个数字 hkil 表示。 i=-h+k 。c 晶向指数的标定标法与立方系相同 四个坐标 。用四个数字 uvtw 表示。 t=-u+w 。依次平移法:适合于已知指数画晶向(末点)。坐标换算法: UVWuvtwu=2U-V/3, v=2V-U/3, t=-U+V/3, w=W。( 4)晶带a :平行于某一晶向直线全部晶面的组合。晶带轴晶带面b 性质:晶带用晶带轴的晶向指数表示。晶带面/晶带轴。 hu+kv+lw=0c 晶带定律凡满意上式的晶面都属于以uvw 为晶带轴的晶带。推论:(a) 由两晶面 h1k 1l 1 h 2k 2l2求其晶带轴 uvw :u=k1 l2-k 2
7、l 1; v=l 1h2-l 2h1; w=h 1k 2-h2k 1。(b) 由两晶向 u 1v 1w1 u 2v 2w 2求其打算的晶面 hkl 。H=v 1w1-v 2w2 ; k=w 1u2 -w2u1; l=u 1v2-u2v1。(5) 晶面间距a :一组平行晶面中,相邻两个平行晶面之间的距离。b 运算公式(简洁立方) :d=a/h2+k 2+l 2 1/2留意: 只适用于简洁晶胞。 对于面心立方 hkl 不全为偶、 奇数、 体心立方 h+k+l=奇数时, dhkl =d/2 。二 典型晶体结构及其几何特点1 三种常见晶体结构可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结晶胞原子数4
8、26点阵常数a=2/2ra=4/3/3ra=2r配位数128( 8 6)12致密度0.740.680.74堆垛方式ABCABC.ABABAB.ABABAB.结构间隙正四周体正八面体四周体扁八面体四周体正八面体(个数)84126126(r B/r A )0.2250.4140.290.150.2250.414面心立方( A1, FCC )体心立方( A1, BCC )密排六方( A3, HCP )配位数( CN):晶体结构中任一原子四周最近且等距离的原子数。致密度( K ):晶体结构中原子体积占总体积的百分数。K=nv/V 。间隙半径( rB):间隙中所能容纳的最大圆球半径。2 离子晶体的结构(
9、 1)鲍林第一规章(负离子配位多面体规章) :在离子晶体中, 正离子四周形成一个负离子配位多面体, 正负离子间的平稳距离取决于正负离子半径之和, 正离子的配位数取决于正负离子的半径比。( 2)鲍林其次规章 (电价规章含义) :一个负离子必定同时被肯定数量的负离子配位多面体所共有。( 3)鲍林第三规章(棱与面规章) :在配位结构中,共用棱特殊是共用面的存在,会降低这个结构的稳固性。3 共价键晶体的结构(1) 饱和性:一个原子的共价键数为 8-N 。(2) 方向性:各键之间有确定的方位(配位数小,结构稳固) 三 多晶型性元素的晶体结构随外界条件的变化而发生转变的性质。四 影响原子半径的因素(1)
10、温度与应力(2) 结合键的影响(3) 配位数的影响(高配位结构向低配位结构转变时,体积膨胀,原子半径减小减缓体积变化。(4) 核外电子分布的影响(一周期内,随核外电子数增加至填满,原子半径减小至一最小值。第三节原子的不规章排列原子的不规章排列产生晶体缺陷。晶体缺陷在材料组织掌握(如扩散、相变)和性能掌握(如材料强化)中具有重要作用。晶体缺陷 :实际晶体中与抱负点阵结构发生偏差的区域。(晶体缺陷可分为以下三类。 )点缺陷 :在三维空间各方向上尺寸都很小的缺陷。如空位、间隙原子、异类原子等。线缺陷 :在两个方向上尺寸很小,而另一个方向上尺寸较大的缺陷。主要是位错。面缺陷 :在一个方向上尺寸很小,在
11、另外两个方向上尺寸较大的缺陷。如晶界、相界、表面等。一 点缺陷1 点缺陷的类型图 131(1) 空位:肖脱基空位离位原子进入其它空位或迁移至晶界或表面。弗兰克尔空位离位原子进入晶体间隙。(2) 间隙原子:位于晶体点阵间隙的原子。(3) 置换原子:位于晶体点阵位置的异类原子。2 点缺陷的平稳浓度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结( 1)点缺陷是热力学平稳的缺陷在肯定温度下,晶体中总是存在着肯定数量的点缺陷(空位),这时体系的能量最低具有平稳点缺陷的晶体比抱负晶体在热力学上更为稳固。(缘由:晶体中形成点缺陷时,体系内能的增加将使自由能上升,但体系熵值也增加了,这一因素又使自由能降低。
12、其结果是在G-n 曲线上显现了最低值,对应的n 值即为平稳空位数。)(2)点缺陷的平稳浓度C=Aexp- . Ev/kT3 点缺陷的产生及其运动(1) 点缺陷的产生平稳点缺陷:热振动中的才能起伏。过饱和点缺陷:外来作用,如高温淬火、辐照、冷加工等。(2) 点缺陷的运动(迁移、复合浓度降低。集合浓度上升塌陷)4 点缺陷与材料行为( 1)结构变化:晶格畸变(如空位引起晶格收缩,间隙原子引起晶格膨胀,置换原子可引起收缩或膨胀。 )(2)性能变化:物理性能(如电阻率增大,密度减小。)力学性能(屈服强度提高。 )二 线缺陷(位错) 位错:晶体中某处一列或如干列原子有规律的错排。意义:(对材料的力学行为如
13、塑性变形、强度、断裂等起着打算性的作用,对材料的扩散、相变过程有较大影响。)位错的提出: 1926 年,弗兰克尔发觉理论晶体模型刚性切变强度与与实测临界切应力的庞大差异( 2 4 个数量级)。1934 年,泰勒、波朗依、奥罗万几乎同时提出位错的概念。1939 年,柏格斯提出用柏氏矢量表征位错。1947 年,柯垂耳提出溶质原子与位错的交互作用。1950 年,弗兰克和瑞德同时提出位错增殖机制。之后,用 TEM 直接观看到了晶体中的位错。1 位错的基本类型(1) 刃型位错模型:滑移面 / 半原子面 /位错线 (位错线晶体滑移方向,位错线位错运动方向,晶体滑移方向 /位错运动方向。 )分类:正刃型位错
14、() 。负刃型位错() 。(2) 螺型位错模型:滑移面 / 位错线。(位错线 / 晶体滑移方向,位错线位错运动方向,晶体滑移方向位错运动方向。 )分类:左螺型位错。右螺型位错。(3) 混合位错模型:滑移面 / 位错线。2 位错的性质(1) 外形:不肯定是直线,位错及其畸变区是一条管道。(2) 是已滑移区和未滑移区的边界。(3) 不能中断于晶体内部。可在表面露头,或终止于晶界和相界,或与其它位错相交,或自行封闭成环。3 柏氏矢量(1) 确定方法 躲开严峻畸变区 a 在位错四周沿着点阵结点形成封闭回路。b 在抱负晶体中按同样次序作同样大小的回路。c 在抱负晶体中从终点到起点的矢量即为。(2) 柏氏
15、矢量的物理意义a 代表位错,并表示其特点(强度、畸变量)。b 表示晶体滑移的方向和大小。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结c 柏氏矢量的守恒性(唯独性) :一条位错线具有唯独的柏氏矢量。d 判定位错的类型。(3) 柏氏矢量的表示方法a 表示 :b=a/nuvw(可以用矢量加法进行运算) 。b 求模: /b/=a/nu2+v2 +w2 1/2 。4 位错密度(1) 表示方法: K/V n/A(2) 晶体强度与位错密度的关系(- 图)。(3) 位错观看:浸蚀法、电境法。5 位错的运动(1) 位错的易动性。(2) 位错运动的方式a 滑移:位错沿着滑移面的移动。刃型位错的滑移:具有唯独的
16、滑移面螺型位错的滑移:具有多个滑移面。位错环的滑移:留意柏氏矢量的应用。b攀移:刃型位错在垂直于滑移面方向上的运动。机制:原子面下端原子的扩散位错随半原子面的上下移动而上下运动。分类:正攀移(原子面上移、空位加入)/ 负攀移(原子面下移、原子加入)。应力的作用: (半原子面侧)压应力有利于正攀移,拉应力有利于负攀移。(3) 作用在位错上的力(单位距离上)滑移: f= b。 攀移: f= b。6 位错的应变能与线张力(1) 单位长度位错的应变能:W= Gb2。( 0.51.0, 螺位错取下限,刃位错取上限。 )(2) 位错是不平稳的缺陷。(商增不能抵销应变能的增加。 )(3) 位错的线张力: T
17、= Gb2。(4) 保持位错弯曲所需的切应力: Gb/2r 。7 位错的应力场及其与其它缺陷的作用(1) 应力场螺位错: Gb/2 r。(只有切应力重量。 ) 刃位错:表达式(式1 9)晶体中:滑移面以上受压应力,滑移面以下受拉应力。滑移面:只有切应力。(2) 位错与位错的交互作用f= b ,f= b (刃位错)。同号相互排斥,异号相互吸引。 (达到能量最低状态。 )(3) 位错与溶质原子的相互作用间隙原子集合于位错中心,使体系处于低能态。柯氏气团:溶质原子在位错线邻近偏聚的现象。(4) 位错与空位的交互作用导致位错攀移。8 位错的增殖、塞积与交割(1) 位错的增殖: F-R 源。(2) 位错
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