КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Строение кристаллов металла. Все металлы – тела кристаллические, их атомы в кристаллах имеют определенное, закономерное расположение в пространстве
Все металлы – тела кристаллические, их атомы в кристаллах имеют определенное, закономерное расположение в пространстве. Воображаемые линии, проведенные через центры атомов, образуют так называемую кристаллографическую плоскость. Многократное повторение кристаллографических плоскос-тей, расположенных параллельно, образует пространственную кристалличес-кую решетку (рис. 5). Атомы в узлах кристаллической решетки колеблются с определенными амплитудой и частотой и находятся под действием сил взаимного притяжения и отталкивания. Размеры кристаллической решетки (расстояния между центрами соседних атомов) называются параметрами и измеряются в ангстремах – Å (1Å = 1´10-8 см) или в килоиксах – кХ (1кХ = 1,00202Å), или в
нанометрах – нм (1нм = 1´10-9 см = 0,1 Å).
Рис. 5. Схема расположения атомов в металле: а – в плоскости; б – в пространстве; кубические решетки металлов: объемно центрированный куб (в) и ячейка его кристаллической решетки (г); гранецентрированный куб (д) и ячейка его кристаллической решетки (е); элементарные ячейки: объемно центрированной кубической решетки (ж); гранецентрированной кубической решетки (з); плотноупакованной гексагональной решетки (и)
В действительности реальный кристалл в отличие от идеального представления о его кристаллической решетке имеет структурные несовершенства (дефекты): точечные, линейные, поверхностные.
Линейные несовершенства. Наиболее распространенными являются несовершенства, имеющие протяженность только в одном направлении, линейные дефекты, их называют дислокациями. Дислокации образуются в результате местных смещений (сдвигов) кристаллографических плоскостей, происходящих в кристаллической решетке кристаллов. Наиболее распространены краевые дислокации (рис. 7). Краевая дислокация – это нижняя граница (край) как бы лишней, не имеющей продолжения полуплоскости АВ. Линию атомов нижней границы полуплоскости АВ и называют дислокацией (см. рис. 7).
Итак, в реальной кристаллической решетке металлов всегда есть вакансии, дислокации, атомы примесей (имеющие другие атомные размеры), искажающие форму кристаллических ячеек и их параметры. Все это оказывает влияние на реальные свойства металлов (рис. 10). Наличие дислокаций в реальном металлическом крис-талле является причиной более низкой его прочности по сравнению с теоретической и одновременно придающей способность пластически деформироваться. Способность реального металла пластически деформироваться является его важнейшим полезнейшим свойством.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 587; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |