第2章晶体结构和晶体精选PPT.ppt
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1、第2章晶体结构和晶体第1页,此课件共28页哦化工学院化工学院2-1 2-1 金属的晶体结构金属的晶体结构晶体晶体是指基原子具有规则排列的物体是指基原子具有规则排列的物体晶体结构晶体结构是指晶体内部原子规则排列的方式是指晶体内部原子规则排列的方式晶体结构不同,其性能往往相差很大晶体结构不同,其性能往往相差很大为了便于分析研究各种晶体中原子或分子的排列情况,通常把原子抽象为几为了便于分析研究各种晶体中原子或分子的排列情况,通常把原子抽象为几何点,并用许多假想的直线连接起来,这样得到的三维空间几何格架,称为何点,并用许多假想的直线连接起来,这样得到的三维空间几何格架,称为晶晶格格,如图,如图2-1a
2、2-1a、b b所示;晶格中各边线的交点称为所示;晶格中各边线的交点称为结点结点;晶格中各种不同方位的原子面,;晶格中各种不同方位的原子面,称为称为晶面晶面。组成晶格的最基本几何单元称为。组成晶格的最基本几何单元称为晶胞晶胞。晶格可以看成由晶胞堆积而成。晶格可以看成由晶胞堆积而成一、晶体概念一、晶体概念第2页,此课件共28页哦化工学院化工学院晶胞的形状和大小是用晶粒的棱边长度晶胞的形状和大小是用晶粒的棱边长度a a、b b、c c和棱边的夹角和棱边的夹角、来来表示的,见图表示的,见图2-1c2-1c晶胞的棱边长度晶胞的棱边长度a a、b b、c c称为晶格常数,其大小以称为晶格常数,其大小以(
3、埃)为单位(埃)为单位(1 1=110=110-10-10m m)当晶格常数当晶格常数a=b=ca=b=c,棱边夹角,棱边夹角=90=90时,这种晶胞称为简单立方晶时,这种晶胞称为简单立方晶胞胞具有简单立方晶胞的晶格叫做简单立方晶格。具有简单立方晶胞的晶格叫做简单立方晶格。二、常见金属晶格二、常见金属晶格 在金属元素中,除少数具有复杂的晶体结构外,大多数具有简单的晶在金属元素中,除少数具有复杂的晶体结构外,大多数具有简单的晶体结构,常见的晶格类型有三种:体结构,常见的晶格类型有三种:(1 1)体心立方晶格)体心立方晶格(2 2)面心立方晶格)面心立方晶格 (3 3)密排立方晶格)密排立方晶格
4、2-1 2-1 金属的晶体结构金属的晶体结构第3页,此课件共28页哦化工学院化工学院(1)(1)体心立方晶格体心立方晶格体心立方晶格体心立方晶格(Body-centred cubic lattice(Body-centred cubic lattice,简称,简称,简称,简称b.c.c)b.c.c)体心立方晶格的晶胞是一个立方体,原子分布在立方体的各结点和体心立方晶格的晶胞是一个立方体,原子分布在立方体的各结点和中心处,如图中心处,如图2-22-2所示。因其晶格常数所示。因其晶格常数a=b=ca=b=c,故只用一个常数,故只用一个常数a a表示即可。表示即可。该晶胞在其立方体的对角线方向上原子
5、是紧密排列的,故由对角线长度该晶胞在其立方体的对角线方向上原子是紧密排列的,故由对角线长度(a a)和对角线上分布的原子数量()和对角线上分布的原子数量(2 2个),就可以计算出原子的半径个),就可以计算出原子的半径r r为为 。由于晶格顶点上的原子同时为相邻的。由于晶格顶点上的原子同时为相邻的8 8个晶胞所公有,所以体心立方晶个晶胞所公有,所以体心立方晶胞中的原子数目为胞中的原子数目为 个。属于这类晶格的金属有个。属于这类晶格的金属有-Fe-Fe、CrCr、V V、W W、MoMo、NbNb等。等。2-1 2-1 金属的晶体结构金属的晶体结构第4页,此课件共28页哦化工学院化工学院2-1 2
6、-1 金属的晶体结构金属的晶体结构(2)(2)面心立方晶格(面心立方晶格(面心立方晶格(面心立方晶格(Face-centred cubic latticeFace-centred cubic lattice,简称,简称,简称,简称f.c.cf.c.c)面心立方晶格的晶胞也是一个立方体,原子分布在立方体的各面心立方晶格的晶胞也是一个立方体,原子分布在立方体的各结点和各面的中心处,如图结点和各面的中心处,如图1.2-41.2-4所示。这种晶胞中,每个面的对角所示。这种晶胞中,每个面的对角线上原子紧密排列,故其原子半径线上原子紧密排列,故其原子半径r r 为为 a a;又因为面心中的原子;又因为面心
7、中的原子为两个晶胞所共有,所以面心立方晶胞中的原子数目为为两个晶胞所共有,所以面心立方晶胞中的原子数目为 个。个。属于这类晶格的金属有属于这类晶格的金属有-Fe-Fe、AlAl、CuCu、NiNi、AuAu、AgAg、PbPb等。等。第5页,此课件共28页哦化工学院化工学院2-1 2-1 金属的晶体结构金属的晶体结构(3 3)密排立方晶格)密排立方晶格)密排立方晶格)密排立方晶格(Close-packed hexagonal lattice(Close-packed hexagonal lattice,简称,简称,简称,简称c.p.h)c.p.h)密排立方晶格的晶胞与简单六方晶胞不同,在由密排
8、立方晶格的晶胞与简单六方晶胞不同,在由1212个原子所构成的正个原子所构成的正六面体的上下两个六边形的中心各有一个原子,在上下底中间有三个原子,六面体的上下两个六边形的中心各有一个原子,在上下底中间有三个原子,如图如图1.2-51.2-5所示。这种晶胞中,其晶格常数用正六边形边长所示。这种晶胞中,其晶格常数用正六边形边长a a和立方体的高和立方体的高c c来表示,两者的比值来表示,两者的比值c/a1.663c/a1.663,其原子半径,其原子半径r=a/2r=a/2;每个晶胞所包含的;每个晶胞所包含的原子数为原子数为 个。属于这类晶格的金属有个。属于这类晶格的金属有MgMg、ZnZn、BeBe
9、、CdCd等。等。第6页,此课件共28页哦化工学院化工学院2-1 2-1 金属的晶体结构金属的晶体结构三、晶体的各向异性三、晶体的各向异性 由于晶体中不同晶面和晶向上的原子密度不同,因而便造成了它在不同由于晶体中不同晶面和晶向上的原子密度不同,因而便造成了它在不同方方向向上的性能差异,晶体的这种上的性能差异,晶体的这种“各向异性各向异性”的特点是它区别于非晶体的重要标的特点是它区别于非晶体的重要标志之一志之一 例如,体心立方的例如,体心立方的FeFe晶体晶体,由于它在不同晶向上的原子密度不同,原子结,由于它在不同晶向上的原子密度不同,原子结合力不同,因而其弹性模量合力不同,因而其弹性模量E E
10、便不同。许多晶体物质如石膏、云母、方解石等常便不同。许多晶体物质如石膏、云母、方解石等常沿一定的晶面易于破裂,具有一定的解理面,也都是这个道理。沿一定的晶面易于破裂,具有一定的解理面,也都是这个道理。晶体的各向异性不论在物理、化学或机械性能方面,即不论在弹性模量、破断抗力、晶体的各向异性不论在物理、化学或机械性能方面,即不论在弹性模量、破断抗力、屈服强度,或电阻、导磁率、线胀系数,以及在酸中的溶解速度等许多方面都会表现出屈服强度,或电阻、导磁率、线胀系数,以及在酸中的溶解速度等许多方面都会表现出来,并在工业上得到了应用,指导生产,获得优异性能的产品来,并在工业上得到了应用,指导生产,获得优异性
11、能的产品 如制作变压品的如制作变压品的硅钢片硅钢片,因它在不同的晶向的磁化能力不同,我们可通过特殊的轧,因它在不同的晶向的磁化能力不同,我们可通过特殊的轧制工艺,使其易磁化的晶向平行于轧制方向从而得到优异的导磁率等。制工艺,使其易磁化的晶向平行于轧制方向从而得到优异的导磁率等。第7页,此课件共28页哦化工学院化工学院2-2 2-2 实际金属结构实际金属结构一、多晶体结构一、多晶体结构 单晶体的金属材料除专门制作外基本上不存在,如半导体工业中的单晶硅。实单晶体的金属材料除专门制作外基本上不存在,如半导体工业中的单晶硅。实际的金属结构包含许多小晶体,每个小晶体的晶格是一样的,但各小晶体之间彼此际的
12、金属结构包含许多小晶体,每个小晶体的晶格是一样的,但各小晶体之间彼此方位不同。方位不同。示意图示意图显微组织照片显微组织照片 每个小晶体具有不规则的颗粒状外形,即晶粒,两相邻晶粒之间之间的界面不同晶格每个小晶体具有不规则的颗粒状外形,即晶粒,两相邻晶粒之间之间的界面不同晶格方位的过渡区,所以在晶界上原子排列总是不规则的,这种多晶粒组成的晶体结构称为方位的过渡区,所以在晶界上原子排列总是不规则的,这种多晶粒组成的晶体结构称为多多晶体晶体。一般情况下,。一般情况下,多晶体中不显各向异性。为什么?多晶体中不显各向异性。为什么?第8页,此课件共28页哦化工学院化工学院2-2 2-2 实际金属结构实际金
13、属结构多晶体多晶体的性能在各个方向基本是一致的,这是由于多晶体中,虽然每个晶粒都的性能在各个方向基本是一致的,这是由于多晶体中,虽然每个晶粒都是各向异性的,但它们的晶格位向彼此不同,晶体的性能在各个方向相互补充和是各向异性的,但它们的晶格位向彼此不同,晶体的性能在各个方向相互补充和抵消,再加上晶界的作用,因而表现出各向同性。这种各向同性被称抵消,再加上晶界的作用,因而表现出各向同性。这种各向同性被称伪各向同性伪各向同性。多晶体晶粒多晶体晶粒的大小:与金属制造及处理有关系,直径一般为的大小:与金属制造及处理有关系,直径一般为10-1-1010-1-103mm3mm左右,所以在显微镜下才能看到。左
14、右,所以在显微镜下才能看到。显微组织:在显微镜下看到的各种晶粒的形态、大小和分布情况。显微组织:在显微镜下看到的各种晶粒的形态、大小和分布情况。有色金属,如铜、锡、铝、锌等晶粒,一般比钢铁的晶粒大些,通常用肉眼有色金属,如铜、锡、铝、锌等晶粒,一般比钢铁的晶粒大些,通常用肉眼可看见。例如镀锌板表面的锌晶粒,其尺寸通常达几毫米甚至几十毫米。可看见。例如镀锌板表面的锌晶粒,其尺寸通常达几毫米甚至几十毫米。晶粒晶粒的大小对材料的性能影响很大,在常温下,晶粒愈小,材料的强度愈高,塑性、的大小对材料的性能影响很大,在常温下,晶粒愈小,材料的强度愈高,塑性、韧性愈好。韧性愈好。第9页,此课件共28页哦化工
15、学院化工学院2-2 2-2 实际金属结构实际金属结构二、晶体缺陷二、晶体缺陷 实际上每个晶粒内部,其结构也不是那么理想,存在着一些原子偏离规则排列实际上每个晶粒内部,其结构也不是那么理想,存在着一些原子偏离规则排列的不完整性区域,这就是的不完整性区域,这就是晶体缺陷晶体缺陷。晶体缺陷的形式有。晶体缺陷的形式有点缺陷点缺陷、线缺陷线缺陷、面缺陷面缺陷。1.点缺陷点缺陷第10页,此课件共28页哦化工学院化工学院点缺陷的具体形式有如下三种。点缺陷的具体形式有如下三种。(1)(1)空位空位 晶格中某个原子脱离了平衡位置,形成空结点,称为空位。当晶格晶格中某个原子脱离了平衡位置,形成空结点,称为空位。当
16、晶格中的某些原子由于某种原因(如热振动等)脱离其晶格节点将产生此类点缺中的某些原子由于某种原因(如热振动等)脱离其晶格节点将产生此类点缺陷。这些点缺陷的存在会使其周围的晶格产生畸变。陷。这些点缺陷的存在会使其周围的晶格产生畸变。(2)(2)间隙原子间隙原子 在晶格节点以外存在的原子,称为间隙原子。在金属的晶体结构中都存在晶格节点以外存在的原子,称为间隙原子。在金属的晶体结构中都存在者间隙,一些尺寸较少的原子容易进入晶格的间隙形成间隙原子。在者间隙,一些尺寸较少的原子容易进入晶格的间隙形成间隙原子。(3)(3)置换原子置换原子 杂质元素占据金属晶格的结点位置称为置换原子。当杂质原子杂质元素占据金
17、属晶格的结点位置称为置换原子。当杂质原子的直径与金属原子的半径相当或较大时,容易形成置换原子。的直径与金属原子的半径相当或较大时,容易形成置换原子。点缺陷示意图点缺陷示意图2-2 2-2 实际金属结构实际金属结构第11页,此课件共28页哦化工学院化工学院 晶体中最普通的线缺陷就是晶体中最普通的线缺陷就是位错位错,它是在晶体中某处有一列或若干列原子发生了有规律的,它是在晶体中某处有一列或若干列原子发生了有规律的错排现象。这种错徘现象是晶体内部局部滑移造成的,根据局部滑移的方式不同,可形成不同错排现象。这种错徘现象是晶体内部局部滑移造成的,根据局部滑移的方式不同,可形成不同类型的位错,如图所示为常
18、见的一种类型的位错,如图所示为常见的一种刃型位错刃型位错。由于该晶体的右上部分相对于右下部分局。由于该晶体的右上部分相对于右下部分局部滑移,结果在晶格的上半部中挤出了一层多余的原子面部滑移,结果在晶格的上半部中挤出了一层多余的原子面EFGHEFGH,好象在晶格中额外插入,好象在晶格中额外插入了半层原子面一样,该多余半原子面的边缘了半层原子面一样,该多余半原子面的边缘EFEF便是位错线。沿位错线的周围,晶格发生便是位错线。沿位错线的周围,晶格发生了畸变。了畸变。2-2 2-2 实际金属结构实际金属结构2.线缺陷线缺陷第12页,此课件共28页哦化工学院化工学院 金属晶体中的位错很多,相互连结成网状
19、分布。位错线的密度可用单位体金属晶体中的位错很多,相互连结成网状分布。位错线的密度可用单位体积内位错线的总长度表示,通常为积内位错线的总长度表示,通常为10104 4一一10101212cmcmcm3cm3之间。位错密度愈大,之间。位错密度愈大,塑性塑性变变形抗力愈大,因此,目前通过塑性变形,提高位错密度,是强化金属的有效途径之一。形抗力愈大,因此,目前通过塑性变形,提高位错密度,是强化金属的有效途径之一。面缺陷面缺陷包括晶界和亚晶界。如包括晶界和亚晶界。如前所述,晶界是晶粒与晶粒之间前所述,晶界是晶粒与晶粒之间的界面,由于晶界原子需要同时的界面,由于晶界原子需要同时适应相邻两个晶粒的位向,就
20、必适应相邻两个晶粒的位向,就必须从一种晶粒位向逐步过渡到另须从一种晶粒位向逐步过渡到另一种晶粒位向,成为不同晶粒之一种晶粒位向,成为不同晶粒之间的过渡层,因而晶界上的原子间的过渡层,因而晶界上的原子多处于多处于无规则状态或两种晶粒位无规则状态或两种晶粒位向的折衷位置上向的折衷位置上(如图所示)。(如图所示)。3.面缺陷面缺陷2-2 2-2 实际金属结构实际金属结构第13页,此课件共28页哦化工学院化工学院 另外,晶粒内部也不是理想晶体,而是由位向差很小的称为嵌镶块的小块另外,晶粒内部也不是理想晶体,而是由位向差很小的称为嵌镶块的小块所组成,称为所组成,称为亚晶粒亚晶粒,尺寸为,尺寸为10-41
21、0-6cm。亚晶粒的交界称为亚晶界(如图所示)。亚晶粒的交界称为亚晶界(如图所示)。亚晶界示意图和组织图亚晶界示意图和组织图2-2 2-2 实际金属结构实际金属结构第14页,此课件共28页哦化工学院化工学院实际金属中的缺陷对材料力学性能的影响如下:实际金属中的缺陷对材料力学性能的影响如下:实际金属中的缺陷对材料力学性能的影响如下:实际金属中的缺陷对材料力学性能的影响如下:2-2 2-2 实际金属结构实际金属结构点缺陷点缺陷点缺陷点缺陷的存在,提高了材料的硬度和强度,降低了材料的塑性和韧性,增加的存在,提高了材料的硬度和强度,降低了材料的塑性和韧性,增加位错密度可提高金属强度,但塑性随之降低位错
22、密度可提高金属强度,但塑性随之降低面缺陷面缺陷面缺陷面缺陷能提高金属材料的强度和塑性能提高金属材料的强度和塑性细化晶粒细化晶粒细化晶粒细化晶粒是改善金属力学性能的有效手段是改善金属力学性能的有效手段第15页,此课件共28页哦化工学院化工学院2-3 2-3 非金属晶体非金属晶体 在晶体中,根据原子间的键合力不同,一般可以分为四类主要晶体,在晶体中,根据原子间的键合力不同,一般可以分为四类主要晶体,即即金属晶体金属晶体、离子晶体离子晶体、共价晶体共价晶体和和分子晶体分子晶体。一、离子晶体一、离子晶体常见的离子晶体结构基本上是面心立方晶格。以常见的离子晶体结构基本上是面心立方晶格。以NaClNaCl
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