无机材料科学基础要点幻灯片.ppt
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1、无机材料科学基础要点第1页,共20页,编辑于2022年,星期六主要参考书主要参考书无机材料科学基础无机材料科学基础 陆佩文主编,武汉工业大学出版社陆佩文主编,武汉工业大学出版社无机材料科学基础无机材料科学基础 曾燕伟主编,曾燕伟主编,武汉武汉理工大学出版社理工大学出版社第2页,共20页,编辑于2022年,星期六1.1 离子键与离子晶体1.2 共价键与分子轨道理论 第一章第一章 无机材料的化学键与电子结构无机材料的化学键与电子结构化学键是决定材料结构与性能的最基本因素离子键离子键特征特征及离子及离子晶体一般特性晶体一般特性:熔点高、硬度大、质脆、延展性差、熔点高、硬度大、质脆、延展性差、熔融状态
2、可导电熔融状态可导电熔融状态可导电熔融状态可导电熔点高、强度高、硬度高、熔点高、强度高、硬度高、导电性能差导电性能差导电性能差导电性能差 P8第3页,共20页,编辑于2022年,星期六2.1 2.1 晶体的周期结构晶体的周期结构2.2 2.2 晶体的宏观对称性晶体的宏观对称性2.3 点阵结构的微观对称性第二章 晶体结构及常见晶体结构类型2.4 常见的晶体结构第4页,共20页,编辑于2022年,星期六1、晶体的基本特性、晶体的基本特性 质点在质点在三维三维空间成空间成周期性重复周期性重复周期性重复周期性重复排列排列 各向异性各向异性各向异性各向异性同一晶体在不同方向上的性质差异 anisotro
3、pyanisotropy 抗拉强度抗拉强度抗拉强度抗拉强度自范性 具有自发形成封闭的多面体的性质宏观均匀性晶体中任意两个形状、晶体中任意两个形状、大小、大小、取向取向都相同的微观足够大,都相同的微观足够大,宏观足够小的体积元,性质相同。宏观足够小的体积元,性质相同。对称性饱和溶液中球形明矾晶种的生长饱和溶液中球形明矾晶种的生长第5页,共20页,编辑于2022年,星期六2 2、点阵、格子、元胞与复胞、点阵、格子、元胞与复胞 P16-173 3、晶面晶面(Miller)指数、晶向指数的含义与计算指数、晶向指数的含义与计算4 4、对称:、对称:物体中的相同部分作有规律的重复 宏观宏观对称要素:对称对
4、称要素:对称/反映面面 对称中心对称中心对称中心对称中心 旋转轴旋转轴n (惯用符号:(惯用符号:L L1 1、L L2 2、L L3 3、L L4 4、L L6 6、C C C C、P P)旋转反轴旋转反轴旋转反轴旋转反轴 4 4次倒转轴不能被其他的对称要素及其组合取代次倒转轴不能被其他的对称要素及其组合取代 P23 对称操作对称操作:使对称图形中相同部分重复的操作 对称要素的组合必须满足晶体的整体对称要求,不是无限的对称要素的组合必须满足晶体的整体对称要求,不是无限的5、对称型(点群)、对称型(点群)结构基元:周期重复的最小单元。对称性对称性操作不变性操作不变性 P20第6页,共20页,编
5、辑于2022年,星期六32个对称型(点群)P23-24 晶体形态中,全部对称要素的组合,称为该晶体形晶体形态中,全部对称要素的组合,称为该晶体形态的态的对称型对称型 或或 点群点群。一般来说,当强调对称要素时称对称型,强调对称操作时称点群。为什么叫点群?为什么叫点群?因为对称型中所有对称操作可构成一个群,符合数学中群的概念,并且在操作时有一点不动,所以称为点群。根据晶体中可能存在的对称要素及其组合规律,推根据晶体中可能存在的对称要素及其组合规律,推导出导出宏观晶体宏观晶体中可能出现的中可能出现的对称型对称型(点群)是非常有(点群)是非常有限的,仅有限的,仅有32个个。第7页,共20页,编辑于2
6、022年,星期六6、空间点阵及空间点阵及 14种布拉维格子(种布拉维格子(P、I、F、C格子)格子)7、晶体及晶族分类、晶胞参数晶体及晶族分类、晶胞参数 P258、微观对称要素的特征、空间群的概念(微观对称要素的特征、空间群的概念(230种)种)在微观对称操作中都包含有平移动作在微观对称操作中都包含有平移动作 9 9、球体紧密堆积原理、球体紧密堆积原理 (六方密堆、立方密堆)(六方密堆、立方密堆)10、决定晶体结构的因素:组成、质点大小、极化性质决定晶体结构的因素:组成、质点大小、极化性质 1111、典型晶体结构(描述:晶胞参数、典型晶体结构(描述:晶胞参数、堆积堆积填充、配位)填充、配位)C
7、aF2结构、金刚石结构、金红石结构、刚玉结构、结构、金刚石结构、金红石结构、刚玉结构、钙钛矿结构、尖晶石结构钙钛矿结构、尖晶石结构 12、硅酸盐晶体结构、硅酸盐晶体结构分类的依据、硅酸盐晶体结构、硅酸盐晶体结构分类的依据 第8页,共20页,编辑于2022年,星期六硅酸盐晶体硅酸盐晶体硅酸盐晶体硅酸盐晶体结构特点结构特点结构特点结构特点 a.a.SiOSiO4 4是结构基础是结构基础是结构基础是结构基础 b.b.SiSi4 4间不直接相键,通过间不直接相键,通过间不直接相键,通过间不直接相键,通过OO2-2-来实现来实现来实现来实现 c.c.SiOSiO4 4每个顶点,最多能被每个顶点,最多能被
8、每个顶点,最多能被每个顶点,最多能被2 2个个个个SiOSiO4 4所共用所共用所共用所共用 d d.两个相邻的两个相邻的两个相邻的两个相邻的SiOSiO4 4之间可以共顶,而不以共棱、之间可以共顶,而不以共棱、之间可以共顶,而不以共棱、之间可以共顶,而不以共棱、共面共面共面共面相连接相连接相连接相连接第9页,共20页,编辑于2022年,星期六4.1 4.1 热力学平衡态点缺陷热力学平衡态点缺陷4.2 4.2 非热力学平衡态点缺陷非热力学平衡态点缺陷4.3 点缺陷与化学方程式点缺陷与化学方程式4.4 离子晶体中的点缺陷与色心4.6 晶体的线缺陷位错4.5 掺杂与非化学计量化合物第四章、晶体结构
9、缺陷第四章、晶体结构缺陷第10页,共20页,编辑于2022年,星期六缺陷偏离理想晶体周期性或平移对称性的结构形式。可分为点缺陷、线缺陷、面缺陷、体缺陷缺陷 defects 小尺寸缺陷引起的畸变局限在几个原子间距范围内,可看成零维的点,称作点缺陷:它可以是固有的,也可以是外来的杂质原子引起的;前者称作本征缺陷,后者则为非本征缺陷。点缺陷可分为热缺陷(点阵空穴和填隙原子)、组成缺陷、电荷缺陷和非化学计量缺陷。第11页,共20页,编辑于2022年,星期六1 1、缺陷的概念、缺陷的概念 2 2、热缺陷、热缺陷 (弗伦克尔缺陷、肖特基缺陷)(弗伦克尔缺陷、肖特基缺陷)热缺陷是一种本征缺陷、高于热缺陷是一
10、种本征缺陷、高于0 K就存在,热缺陷浓度的计算就存在,热缺陷浓度的计算 影响热缺陷浓度的因数:温度和热缺陷形成能(晶体结构)影响热缺陷浓度的因数:温度和热缺陷形成能(晶体结构)3 3、杂质缺陷、固溶体、杂质缺陷、固溶体4 4、非化学计量化合物结构缺陷(半导体)、非化学计量化合物结构缺陷(半导体)种类、形成条件、缺陷的计算等种类、形成条件、缺陷的计算等5 5、连续置换型固溶体的形成条件、连续置换型固溶体的形成条件 6 6、影响形成间隙型固溶体的因素、影响形成间隙型固溶体的因素7 7、组分缺陷(补偿缺陷):不等价离子取代、组分缺陷(补偿缺陷):不等价离子取代 形成条件、特点(浓度取决于掺杂量和固溶
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