材料结构基础Lite课件.pptx
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- 材料 结构 基础 Lite 课件
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1、2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础尺度表征尺度表征Examples2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础材料的尺度材料的尺度2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础材料的尺度材料的尺度2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础材料的尺度材料的尺度2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础材料的结构层次材料的结构层次宏观结构Macroscopic Structure微观结构微观结构Microscopic Structure原子尺度原子尺度Atomic Level亚原子尺度亚原子尺度
2、Subatomic Level2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础Chap2-1原子组成、化学键原子组成、化学键2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础原子的构成原子的构成物质由原子构成!物质由原子构成!原子原子(atom)=质子质子(proton)+中子中子(nucleus)+电子电子(electron)带电量带电量质子:质子:+1.6 10-19 库仑;库仑;电电子子:-1.6 10-19 库仑;库仑;中子:中子:0质量质量质子:质子:1.67 10-27 Kg;中子:中子:1.67 10-27 Kg;电电子子:9.11 10-31 Kg原子的质量集中在原子核,
3、核外电子的质量可以忽略不计原子的质量集中在原子核,核外电子的质量可以忽略不计原子的半径约为原子的半径约为10-10 m(0.1 nm)数量级,其中,原子核的半径不超过)数量级,其中,原子核的半径不超过10-14 m2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础原子结构模型原子结构模型Rutherfords model 无法解释电子不向原子中心坍塌的原因质子和中子组成原子核,电子绕原子核作高速运动质子和中子组成原子核,电子绕原子核作高速运动The solar system 2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础核外电子的运动核外电子的运动Bohrs model,1913 电子
4、在原子核外作绕核(循轨)运动和自旋运动电子在原子核外作绕核(循轨)运动和自旋运动其运动轨道的能级分立不连续其运动轨道的能级分立不连续在多电子的原子中,电子的分布遵循泡利不相容原理和能量最低原理在多电子的原子中,电子的分布遵循泡利不相容原理和能量最低原理最外层的电子所处的能级最高,最不稳定,称为价电子。化学键主要取决最外层的电子所处的能级最高,最不稳定,称为价电子。化学键主要取决于价电子于价电子注意不同轨道的形状!Heisenbergs Uncertainty PrincipleWave function:the probability of finding an electron with s
5、pecial energy in the space surrounding the nucleus2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础核外电子轨道核外电子轨道To specify an electron state,one need:nprincipal quantum number lorbital quantum numbermmagnetic quantum numbersspin quantum number2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础核外电子轨道能级排序核外电子轨道能级排序2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础玻尔原子模型的证据
6、举例发射光子能量:2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础原子结构举例原子结构举例H:1s1He:1s2Li:1s22s1Na:1s22s22p63s1核外电子的排列元素周期表2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础元素周期表元素周期表2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础电负性电负性表征原子获得电子的能力表征原子获得电子的能力电负性增加电负性降低2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础化学键化学键材料的性能是由以下因素决定的:材料的性能是由以下因素决定的:内因内因1.成分成分材料是由哪些物质(原子)构成的?材料是由哪些物质(原子)构成的?2.
7、化学键化学键构成材料的原子如何结合在一起?构成材料的原子如何结合在一起?3.晶体结构晶体结构构成材料的原子是如何排列的?构成材料的原子是如何排列的?外因外因温度、压力温度、压力和化学键关系密切的材料性能:密度、导电性、导热性、热膨胀、硬度和化学键关系密切的材料性能:密度、导电性、导热性、热膨胀、硬度 2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础原子间作用力原子间作用力两个原子之间存在的相互作用力,包括两个原子之间存在的相互作用力,包括原子核与核外电子之间的吸引力,以及原子核与核外电子之间的吸引力,以及原子核、核外电子之间的排斥力。原子核、核外电子之间的排斥力。在某一间距在某一间距a0处
8、,吸引力和排斥力达到处,吸引力和排斥力达到平衡,势能最低,原子最稳定。平衡,势能最低,原子最稳定。2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础化学键种类化学键种类由于核外电子结构,特别是价电子结构的不同,原子由于核外电子结构,特别是价电子结构的不同,原子之间的结合方式(化学键)也不同。可以分为离子键、之间的结合方式(化学键)也不同。可以分为离子键、共价键、金属键、范德华力和氢键。共价键、金属键、范德华力和氢键。2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础离子键离子键价电子被电负性大的元素原子吸引,正负离子平衡形成离子键特点:结合力大,无方向性组成的离子晶体硬度高、强度高、脆性大
9、、绝缘组成的离子晶体硬度高、强度高、脆性大、绝缘举例:NaCl、Al2O3、CaF22022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础共价键共价键 共用价电子对;特点:结合力大、饱和性、方向性 由它组成的共价键晶体熔点高、强度高、脆性大由它组成的共价键晶体熔点高、强度高、脆性大 举例:金刚石、BN、SiC、Si3N42022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础共价键的方向性共价键的方向性2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础金属键金属键1.原子失去价电子形成正离子;原子失去价电子形成正离子;2.正离子在三维空间规则排列形成晶格;正离子在三维空间规则排列形成晶格;3.价电
10、子为全体原子共有(自由电子),在晶格间自由价电子为全体原子共有(自由电子),在晶格间自由运动,形成电子气;运动,形成电子气;4.正离子和电子气之间产生静电吸引使离子结合起来。正离子和电子气之间产生静电吸引使离子结合起来。金属键特点:无方向性、价电子可以在晶体中自由运动金属键特点:无方向性、价电子可以在晶体中自由运动2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础金属金属金属由金属键结合,具有下列特征:金属由金属键结合,具有下列特征:良好的导电、导热性;良好的导电、导热性;良好的塑性变形能力(因为金属键没有方向性,原子间没有选择性);良好的塑性变形能力(因为金属键没有方向性,原子间没有选择性
11、);不透明,呈现金属光泽;不透明,呈现金属光泽;电阻随温度升高而增大。电阻随温度升高而增大。2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础氢键氢键H与与O、N、F等电负性高的原子等电负性高的原子A(A=O、N、F等)组成共价键分子时,共有电等)组成共价键分子时,共有电子对(电荷中心)偏向原子子对(电荷中心)偏向原子A。此时,。此时,H原子一侧带正电,原子一侧带正电,A原子一侧带负电。一原子一侧带负电。一个分子的个分子的H原子可以和另一个分子的原子可以和另一个分子的A原子通过正负电荷相互作用而形成一种附加原子通过正负电荷相互作用而形成一种附加键,即氢键。氢键存在于键,即氢键。氢键存在于H2
12、O、HF、NH3和许多高分子化合物中。和许多高分子化合物中。COHOCOHOHH氢键二甲酸分子2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础为什么冰的密度低于水为什么冰的密度低于水冰中水分子的排列冰中水分子的排列2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础分子键分子键结合过程没有电子得失、共有或公有化,价电子分布几乎不变。范得瓦耳斯力其实是分子偶极之间作用力。由分子键形成的物质熔点低、硬度低、绝缘。由分子键形成的物质熔点低、硬度低、绝缘。在某一瞬间,一个原子的正负电荷中心可能不重合,从而形成小的在某一瞬间,一个原子的正负电荷中心可能不重合,从而形成小的偶极子。小偶极子之间的相互作
13、用力称范德华力。偶极子。小偶极子之间的相互作用力称范德华力。2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础化学键结合强度比较化学键结合强度比较化学键化学键离子键离子键共价键共价键金属键金属键氢键氢键范德华力范德华力结合能(kJ/mol)600150010080070850105010502022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础各种材料中可能存在的化学键各种材料中可能存在的化学键材料种类材料种类离子键离子键共价键共价键金属键金属键范德华力范德华力金属金属存在存在存在存在高分子高分子存在存在存在存在陶瓷陶瓷存在存在存在存在2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础化学键
14、与材料熔点化学键与材料熔点*Increasing covalent bonding化学键化学键材料材料结合能结合能(kJ/mol)熔点(熔点(C)离子键NaCl640801MgO10002800共价键Si4501410C(金刚石)7133550金属键*Hg68-39Al324660Fe4061538W8493410范德华力Ar7.7-189Cl2231-101氢键NH335-78H2O5102022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础化学键与材料热膨胀系数化学键与材料热膨胀系数材料材料铝铝铜铜铁铁砖头砖头窗玻璃窗玻璃水泥水泥聚乙烯聚乙烯橡皮橡皮线膨胀系数(*10-6/C)2216129
15、913110-180812022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础Chap2-2晶体结构晶体结构2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础晶体和非晶体晶体和非晶体晶体:固体材料中原子在三维空间呈周期性规则晶体:固体材料中原子在三维空间呈周期性规则排列,有规则外形,有一定熔点,各向异性。排列,有规则外形,有一定熔点,各向异性。举例:食盐、蔗糖非晶体:原子不规则排列,无规则外形,无一定非晶体:原子不规则排列,无规则外形,无一定熔点,各向同性。熔点,各向同性。举例:萘雪花六种形貌实际晶体SEM照片2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础 介介 观观 宏宏 观观 晶体的
16、结构与形状晶体的结构与形状晶体的结构晶体的形状2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础Morphology of PbS crystal with NaCl structure2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础ABAABCAATOMIC PACKING2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础大多数固态金属內部的原子都在三微空间整齐规律地排列(晶体)。因此其原子位置可以画成三微空间立体格子形式,称为晶格(crystal lattice);构成晶格的最小立体格子单位称晶胞(unit cell)。金属的主要晶体结格有三种:面心立方(面心立方(Face-cen
17、tered cubic,FCC)体心立方(体心立方(Body-centered cubic,BCC)密排六方(密排六方(Hexagonal close-packed,HCP)金属晶体结构金属晶体结构2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础FCC结构结构举例:Al、Cu、-Fe、Ag、Au2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础FCC结构结构晶胞原子数:61/2+81/8=4晶胞常数:原子填充率(晶胞中被原子填充的体积百分率)APF:2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础BCC结构结构举例:Cr、Mo、W、
18、V2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础BCC结构结构晶胞原子数:1+81/8=2晶胞常数:原子填充率:2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础HCP结构结构举例:Cd、Ti、Be、Mg、Zn、Zr2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础HCP结构结构晶胞原子数:3+121/6+2 1/2=6晶胞常数:原子填充率:2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础晶体结构晶体结构晶胞原子数晶胞原子数原子填充率原子填充率BCC20.68FCC40.74HCP60.742022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础假设固体为完整的晶体,其密度假设固体为
19、完整的晶体,其密度 可近似认为是晶胞的密度:可近似认为是晶胞的密度:n晶胞原子数晶胞原子数M一个原子的质量一个原子的质量Vc晶胞体积晶胞体积A元素的原子量元素的原子量NA阿佛加德罗常数,阿佛加德罗常数,NA=6.022 1023。材料密度估算材料密度估算2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础例题例题纯铁在910 C以上为FCC结构(-Fe,a=0.129 nm),910 C以下为BCC结构(-Fe,a=0.126 nm)。估算:1)两种结构纯铁的理论密度;2)纯铁从910 C以上冷却到910 C以下后的体积变化。2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础Answer考虑
20、4个Fe原子2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础同素异构体同素异构体一种元素的固体的不同晶体结构形态称为同素异构体。例如,一种元素的固体的不同晶体结构形态称为同素异构体。例如,C有四种有四种同素异构体:石墨、金刚石、富勒烯、纳米管。同素异构体:石墨、金刚石、富勒烯、纳米管。2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础为了能明确的、定量的表示晶格中任意两原子间连线的方向或任意一个原子面。用米勒指数(Miller indices)来统一标定2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础求法:定原点 建坐标 化最小整数 加 求坐标例:oxyzX 轴坐标 1Y 轴坐标 1
21、Z 轴坐标 11 1 1 1112022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础xyzo求法:定原点 建坐标 化最小整数 加 求坐标例:111X 轴坐标 0Y 轴坐标 0Z 轴坐标 10 0 1 0012022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础 求法:定原点 建坐标 化最小整数 加 求坐标例:111X 轴坐标 1Y 轴坐标 -1Z 轴坐标 11-1 1001111 111 3.实际上表示所有相互平行、方向一致的晶向u v w特点:1.直接表示任意两点连线的方向2.只表示方向,不表示长短2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础100绘出100、晶向101101绘出231
22、、晶向 1233123131 1 32231231322022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础31绘出100、晶向101101 12323131 1 3223131 32-1 323132 123绘出231、晶向 123技巧:技巧:当晶向指数中有大于1的数时,外延晶胞,直接求点将指数化为分数1002022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础求法:定原点 求截距 化最小整数 加()取倒数例:X 轴坐标 1Y 轴坐标 1Z 轴坐标 11 1 1()1 1 12022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础2.实际上表示所有相互平行的晶面(h k l)求法:定原点 求截距 化
23、最小整数 加()特点:1.直接表示任意晶面 取倒数例:X 轴坐标 1Z 轴坐标 1 1()1 1 0Y 轴坐标 12022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础绘出 晶面)2 1 1 ()4 3 3 (和)4 3 3 ()2 1 1 ()41 31 31-()21 1-1 ()43 1 1-(取倒数化简2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础001 010 100110112011(001)(010)(100)(110)011(112)110)110(2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础001 010 100110112011 110(001)(010)(10
24、0)(110)011(112)110(2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础2.一个晶向指数代表一系列相互平行、方向相同的晶向晶向族:1.立方晶系,数字相同,仅正负号、数字排序不同的属同一晶向族3.一个晶向族代表一系列性质地位相同的晶向例:111111 111 111 111111111 111=100001010100001010=2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础2.一个晶面指数代表一系列相互平行的晶面晶面族:1.立方晶系,数字相同,仅正负号、数字排序不同的属同一晶面族3.一个晶面族代表一系列性质地位相同的晶面例:(110)101()011()101()01
25、1()101()110()011(=110)011()110()110()101(111)111()111()111()111()111()111()111(=111 2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础指数数字相同的晶向与晶面相互垂直 仅仅 对于立方晶系而言对于立方晶系而言例:110 与(110)100 与(100)111 与(111)2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础a1a2a3c o 2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础02110121)0001()0011()0110(2022-10-29材料科学与人类文明-材料结构基础n晶面间距越大,
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