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第一章材料的结构的
;(2)离子键;(3)金属键;(4) 范德瓦尔斯键(分子键) 许多物质其分子具有永久极性 。分子的一部分往往带正电荷,而另一部分往往带负电荷,一个分子的正电荷部位和另一分子的负电荷部位间,以微弱静电力相吸引,使之结合在一起,称为范德瓦尔键也叫分子键。 特点: 键能低--熔点低 聚合物中链内是共价键,链间是范德瓦尔斯键 ; 工程材料的键性;2. 晶体学基础;(2)空间点阵 ;晶胞选取应满足下列条件: 晶胞几何形状充分反映点阵对称性。 平行六面体内相等的棱和角数目最多。 当棱间呈直角时,直角数目应最多。 满足上述条件,晶胞体积应最小。 晶胞的尺寸和形状可用点阵参数来描述,它包括晶胞的各边长度和各边之间的夹角。;7个晶系,14种空间点阵(布拉菲点阵);(3)晶向指数与晶面指数 ;2. 晶面指数和标定; 在晶体中有些晶面原子排列情况相同,面间距也相等,只是空间位向不同,属于同一晶面族,用{h k l}表示。 晶向族用〈u v w〉表示,代表原子排列相同,空间位向不同的所有晶相。; 由于六方系独特的对称性,为它采用了一套专用的密勒-布拉菲指数。坐标系使用了四轴,四轴制中,晶面指数的标定同前,采用四抽坐标,晶面用(h k i l)表示,晶向指数用[u v t w]表示,其中t= -(u+v)。原子排列相同的晶面及晶向为同一晶向族和晶向族。 ;5.晶带 相交于某一晶向直线或平行于此直线的晶面构成一个晶带, 此直线称晶带轴。 立方系某晶面(h k l)以[u v w]为晶带轴必有hu+ kv+lw =0;(为什么?) 两个不平行的晶面(h1 k1 l1),(h2 k2l 2)的晶带轴[u v w] 可如下求得:;6. 晶面间距 ;材料晶胞参数分析实例;FullProf-Suites数据分析;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;4. 选择要打开的数据格式;;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;(5)寻峰;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;(6)选择晶系及入射波长;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;1.3材料的晶体结构???? 金属键具有无方向性特点,金属大多趋于紧密,高对称性的简单排列。共价键与离子键材料为适应键、离子尺寸差别和价引起的种种限制,往往具有较复杂的结构。;γ-Fe, Al, Cu, Ni, Au ----面心立方; 1.3.1 典型金属的晶体结构 大多数金属具有比较简单的,高对称性的晶体结构 α -Fe, β-Ti, Cr, W, Mo, V, Nb ----体心立方(图1-18) γ-Fe, Al, Cu, Ni, Au
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