第四章晶体中的点缺陷与线缺陷第三讲ppt课件.ppt
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1、4.5.3 间隙型固溶体间隙型固溶体 形成间隙型固溶体的条件形成间隙型固溶体的条件 填隙式固溶体的固溶度仍然取决于离子尺寸、离子价、填隙式固溶体的固溶度仍然取决于离子尺寸、离子价、电负性,结构等因素。电负性,结构等因素。 1 杂质质点大小杂质质点大小 即添加的原子愈小,易形成固溶体,反之亦然。即添加的原子愈小,易形成固溶体,反之亦然。 2 晶体(基质)结构晶体(基质)结构 离子尺寸是与晶体结构的关系密切相关的,在一定程度上离子尺寸是与晶体结构的关系密切相关的,在一定程度上来说,结构中间隙的大小起了决定性的作用。一般晶体中来说,结构中间隙的大小起了决定性的作用。一般晶体中空隙愈大,结构愈疏松,易
2、形成固溶体。空隙愈大,结构愈疏松,易形成固溶体。 3 电价因素电价因素 外来杂质原子进人间隙时,必然引起晶体结构中电价的不外来杂质原子进人间隙时,必然引起晶体结构中电价的不平衡,这时可以通过生成空位,产生部分取代或离子的价态平衡,这时可以通过生成空位,产生部分取代或离子的价态变化来保持电价平衡。变化来保持电价平衡。例如例如 YF3加入到加入到CaF2中:中:当当F-进入间隙时,产生负电荷,由进入间隙时,产生负电荷,由Y3+进入进入Ca2+位置来保持位位置来保持位置关系和电价的平衡。置关系和电价的平衡。 间隙式固溶体的生成,间隙式固溶体的生成,般都使晶格常数增大,增加到一般都使晶格常数增大,增加
3、到一定的程度,使固溶体变成不稳定而离解,所以定的程度,使固溶体变成不稳定而离解,所以填隙型固溶体填隙型固溶体不可能是连续的固溶体不可能是连续的固溶体。晶体中间隙是有限的,容纳杂质质。晶体中间隙是有限的,容纳杂质质点的能力点的能力10%。 322iFCaCaFFFYYF 实例实例 在面心立方结构中,例如在面心立方结构中,例如MgO中,氧八面体间隙都已被中,氧八面体间隙都已被Mg离子占满,只有氧四面体间隙是空的。在离子占满,只有氧四面体间隙是空的。在TiO2中,有二中,有二分之一的八面体空隙是空的。在萤石结构中,氟离子作简单分之一的八面体空隙是空的。在萤石结构中,氟离子作简单立方排列,而正离子立方
4、排列,而正离子Ca2+只占据了有立方体空隙的一半,在只占据了有立方体空隙的一半,在晶胞中有一个较大的间隙位置。在沸石之类的具有网状结构晶胞中有一个较大的间隙位置。在沸石之类的具有网状结构的硅酸盐结构中,间隙就更大,具有隧道型空隙。的硅酸盐结构中,间隙就更大,具有隧道型空隙。 因此,对因此,对于同样的外来杂质原子,可以预料形成填隙式固溶体的可能于同样的外来杂质原子,可以预料形成填隙式固溶体的可能性或固溶度大小的顺序将是性或固溶度大小的顺序将是沸石沸石萤石萤石TiO2MgO实验证实验证明是符合的。明是符合的。 OZriZrOOaCCaCaO222 特点:点缺陷是带电溶质和填隙正离子。低价置换高价,
5、形成正离子填隙。金属晶体中,原子半径较小的H、C、B元素进入晶格间隙形成间隙型固溶体。钢就是碳在铁中形成的填隙型固溶体。OiYOYOOZrZrO322322 特点:点缺陷是带电溶质和填隙负离子。高价置换低价,形成负离子填隙。形成固溶体后对晶体性质的影响形成固溶体后对晶体性质的影响 n1、 稳定晶格,阻止某些晶型转变的发生稳定晶格,阻止某些晶型转变的发生n2、活化晶格、活化晶格 n3、固溶强化、固溶强化n4、形成固溶体后对材料物理性质的影响、形成固溶体后对材料物理性质的影响1、稳定晶格,阻止某些晶型转变的发生、稳定晶格,阻止某些晶型转变的发生 (1) PbTiO3是一种铁电体,纯是一种铁电体,纯
6、PbTiO3烧结性能极差,居里烧结性能极差,居里点为点为490,发生相变时,晶格常数剧烈变化,在常温下,发生相变时,晶格常数剧烈变化,在常温下发生开裂。发生开裂。PbZrO3是一种反铁电体,居里点为是一种反铁电体,居里点为230。两。两者结构相同,者结构相同,Zr4+、Ti4+离子尺寸相差不多,能在常温生离子尺寸相差不多,能在常温生成连续固溶体成连续固溶体Pb(ZrxTi1-x)O3,x=0.10.3。在斜方铁电体。在斜方铁电体和四方铁电体的边界组成和四方铁电体的边界组成Pb(Zr0.54Ti0.46)O3处,压电性处,压电性能、介电常数都达到最大值,烧结性能也很好,被命名为能、介电常数都达到
7、最大值,烧结性能也很好,被命名为PZT陶瓷。陶瓷。(2) ZrO2是一种高温耐火材料,熔点是一种高温耐火材料,熔点2680,但发生相变时但发生相变时伴随很大的体积收缩,这对高温结构材料是致伴随很大的体积收缩,这对高温结构材料是致命的。若加入命的。若加入CaO,则和,则和ZrO2形成固溶体,无形成固溶体,无晶型转变,体积效应减少,使晶型转变,体积效应减少,使ZrO2成为一种很成为一种很好的高温结构材料。好的高温结构材料。 四方单斜C12002、活化晶格、活化晶格 形成固溶体后,晶格结构有一定畸变,处形成固溶体后,晶格结构有一定畸变,处于高能量的活化状态,有利于进行化学反应。于高能量的活化状态,有
8、利于进行化学反应。如,如,Al2O3熔点高(熔点高(2050),不利于烧结,),不利于烧结,若加入若加入TiO2,可使烧结温度下降到,可使烧结温度下降到1600,这,这是因为是因为Al2O3 与与TiO2形成固溶体,形成固溶体,Ti4+置换置换Al3+后,后, 带正电,为平衡电价,产生了正离带正电,为平衡电价,产生了正离子空位,加快扩散,有利于烧结进行。子空位,加快扩散,有利于烧结进行。 AlTi3、固溶强化、固溶强化定义定义:固溶体的强度与硬度往往高于各组元,而塑性则较低,:固溶体的强度与硬度往往高于各组元,而塑性则较低,称为固溶强化。称为固溶强化。固溶强化的特点和规律固溶强化的特点和规律:
9、固溶强化的程度:固溶强化的程度(或效果或效果)不仅取决不仅取决与它的成分,还取决与固溶体的类型、结构特点、固溶度、与它的成分,还取决与固溶体的类型、结构特点、固溶度、组元原子半径差等一系列因素。组元原子半径差等一系列因素。 1)间隙式溶质原子的强化效果一般要比置换式溶质原子)间隙式溶质原子的强化效果一般要比置换式溶质原子更显著。更显著。 2)溶质和溶剂原子尺寸相差越大或固溶度越小,固溶强)溶质和溶剂原子尺寸相差越大或固溶度越小,固溶强化越显著。化越显著。实际应用实际应用:铂、铑单独做热电偶材料使用,:铂、铑单独做热电偶材料使用,熔点为熔点为1450,而将铂铑合金做其中的一根,而将铂铑合金做其中
10、的一根热电偶,铂做另一根热电偶,熔点为热电偶,铂做另一根热电偶,熔点为1700,若两根热电偶都用铂铑合金而只是铂铑比例若两根热电偶都用铂铑合金而只是铂铑比例不同,熔点达不同,熔点达2000以上。以上。 4、形成固溶体后对材料物理性质的影响、形成固溶体后对材料物理性质的影响 固溶体的电学、热学、磁学等物理性质也固溶体的电学、热学、磁学等物理性质也随成分而连续变化,但一般都不是线性关系。随成分而连续变化,但一般都不是线性关系。固溶体的强度与硬度往往高于各组元,而塑性固溶体的强度与硬度往往高于各组元,而塑性则较低。则较低。 4.5.4 固溶体的研究方法固溶体的研究方法n (一)、固溶体组成的确定(一
11、)、固溶体组成的确定 n(二)、固溶体类型的大略估计(二)、固溶体类型的大略估计 n(三)、固溶体类型的实验判别(三)、固溶体类型的实验判别 (一)固溶体组成的确定(一)固溶体组成的确定 1、点阵常数与成分的关系、点阵常数与成分的关系Vegard定律定律内容内容:点阵常数正比于任一组元:点阵常数正比于任一组元(任一种盐任一种盐)的的浓度。浓度。实际应用实际应用:当两种同晶型的盐:当两种同晶型的盐(如如KCl-KBr)形形成连续固溶体时,固溶体的点阵常数与成分成成连续固溶体时,固溶体的点阵常数与成分成直线关系。直线关系。 2、物理性能和成分的关系、物理性能和成分的关系 固溶体的电学、热学、磁学等
12、物理性质随成固溶体的电学、热学、磁学等物理性质随成分而连续变化。分而连续变化。 实际应用实际应用:通过测定固溶体的密度、折光率:通过测定固溶体的密度、折光率等性质的改变,确定固溶体的形成和各组成间等性质的改变,确定固溶体的形成和各组成间的相对含量。如钠长石与钙长石形成的连续固的相对含量。如钠长石与钙长石形成的连续固溶体中,随着钠长石向钙长石的过渡,其密度溶体中,随着钠长石向钙长石的过渡,其密度及折光率均递增。通过测定未知组成固溶体的及折光率均递增。通过测定未知组成固溶体的性质进行对照,反推该固溶体的组成。性质进行对照,反推该固溶体的组成。(二)固溶体类型的大略估计(二)固溶体类型的大略估计 n
13、1.在金属氧化物中,具有氯化钠结构的晶体,只在金属氧化物中,具有氯化钠结构的晶体,只有四面体间隙是空的,不大可能生成填隙式固溶有四面体间隙是空的,不大可能生成填隙式固溶体体,例如例如MO,NaCl、GaO、SrO、CoO、FeO、KCl等都不会生成间隙式固溶体。等都不会生成间隙式固溶体。n2.具有空的氧八面体间隙的金红石结构,或具有具有空的氧八面体间隙的金红石结构,或具有更大空隙的萤石型结构,金属离子能填入。例如更大空隙的萤石型结构,金属离子能填入。例如CaF2,Zr02,UO2等,有可能生成填隙式固溶等,有可能生成填隙式固溶体。体。(三)固溶体类型的实验判别(三)固溶体类型的实验判别 对于金
14、属氧化物系统,最可靠而简便的方法对于金属氧化物系统,最可靠而简便的方法是写出生成不同类型固溶体的缺陷反应方程,根是写出生成不同类型固溶体的缺陷反应方程,根据缺陷方程计算出杂质浓度与固溶体密度的关系,据缺陷方程计算出杂质浓度与固溶体密度的关系,并画出曲线,然后把这些数据与实验值相比较,并画出曲线,然后把这些数据与实验值相比较,哪种类型与实验相符合即是什么类型。哪种类型与实验相符合即是什么类型。 1、理论密度计算、理论密度计算 计算方法计算方法1)先写出可能的缺陷反应方程式;)先写出可能的缺陷反应方程式; 2)根据缺陷反应方程式写出固溶体)根据缺陷反应方程式写出固溶体 可能的化学式可能的化学式3)
15、由化学式可知晶胞中有几种质点,计算出晶胞中)由化学式可知晶胞中有几种质点,计算出晶胞中i质点的质点的质量:质量:据此,计算出晶胞质量据此,计算出晶胞质量W: VWd晶晶胞胞体体积积的的晶晶胞胞质质量量(含含有有杂杂质质的的)固固溶溶体体理理论论密密度度理理 0iiiiWiN晶胞中 质点的位置数质点实际所占分数的原子量质点质量阿佛加德罗常数niWiW1由此可见,固溶体化学式的写法至关重要。由此可见,固溶体化学式的写法至关重要。 2、 固溶体化学式的写法固溶体化学式的写法 以以CaO加入到加入到ZrO2中为例,中为例,以以1mol基质晶体为基准基质晶体为基准,掺,掺入入xmolCaO。形成形成置换
16、式固溶体置换式固溶体: 空位模型空位模型 x x x 则化学式为:则化学式为:CaxZrlxO2-x形成形成间隙式固溶体间隙式固溶体: 间隙模型间隙模型 2y y y 则化学式为:则化学式为:Ca2yZr1-yO2 x、y为待定参数,可根据实际掺入量确定。为待定参数,可根据实际掺入量确定。 OoZrZrOVOCaCaO 2 222ZrOiZrOCaOCaCaO 写出固溶体的化学式后,即可确定质点占据正常格点的百分写出固溶体的化学式后,即可确定质点占据正常格点的百分含量。含量。如置换型固溶体如置换型固溶体CaxZrlxO2-x中:中: 24212xa=1Zr=1=2CxxO实际所占分数实际所占分
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