材料化学的理论基础课件.pptx
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- 材料 化学 理论基础 课件
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1、材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 材料化学的学科前沿和理论基础是固体化学固体化学固体化学是研究固体物质的制备、组成、结 构和性质的科学固体化学也是化学学科的发展向材料科学延 伸并与之相结合而形成的交叉学科固体化学固体物理材料工程学现代固体科学和技术解决新材料的科学技术问题1材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 1.固体晶体和非晶体2.晶体材料的微观结构3.晶体的能带理论4.缺陷和非整比化合物5.非晶态结构的几何特征6.相图和相图化学7.固态相变8.聚合物的结构特征2材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 1.固体固体晶体和非晶体晶体和非晶
2、体1.1 固体性和流动性固体性和流动性 固体固体类型:晶体和非晶体基本属性:固体中的原子都处于完全确定的平 衡位置附近,围绕平衡位置作振动特征:结构稳定,不流动,有确定的形状和体积性质:具有弹性硬度来反抗切应力3材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 组成:宏观上,连续刚体 微观上,由分立的原子组成 固体是一个很复杂的客体,每一立方米中包含有1029个原子和更多的电子,而且它们之间的相互作用相当强烈。固体的宏观性质(如硬度、解理性、熔点等)就是如此大量的粒子之间的相互作用和集体运动的表现。原子和电子,其相互作用集中反映在化学键上4材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理
3、论基础 按固体材料组成原子排列的不同划分 结构特点:长程无序、短程有序 状 态:热力学亚稳态 非晶态材料:大量具有某种程度变形的短程有 序的结构单元的无序堆积。非晶体材料特征:长程无序而短程有序5材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 原子的平衡位置形成一个平移的周期阵列,这种原子的位置显示出长程序 具有高度短程有序,由化学键共同维持固体 流体:气体和液体统称为流体。原子可以自由地作长距离的不停的平移运动,即具有流动性。6材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 1.2 晶体的宏观性质晶体的宏观性质 晶体具有规则的几何外形晶体的共性:具有自发地形成封闭的几何多面体
4、 外形的能力 规则的几何多面体外形表明晶体内 部结构是规则的影响晶体结晶形貌的因素 晶体结构本身,晶体生长时的物理及化学条件7材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 晶面:在适当条件下,晶体能自发地发展成为一个凸 多面体的单晶体,围成这样一个多面体的面 晶面角:晶面间的夹角 石英晶体的不同样品,a,c晶面间夹角总是113o08,b,c晶面夹角总是120o00.8晶面角守恒定律 属于同一晶种的晶体,两个对应晶面间的夹角恒定不变定律表明:同一种晶体,其内部结构的规律性 是相同的.晶面角才是晶体外形的特征因素 材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 9材料化学材料化学
5、 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 溶解时温度随时间的变化曲线 A晶体;B非晶体熔化过程是晶体长程序解体的过程,破坏长程序所需的能量就是平常说的熔解热,所以晶体具有一定的熔点,表明晶体内部结构的规则性是长程序的。10材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的.各向异性各向异性是指同一晶体在不同的方向上具有不 同的性质如:云母和方解石,它们都具有完好的解理性,受 力后都是沿着一定方向裂开.晶体的各向异性表明晶体内部结构 的规则性在不同方向上是不一样的11材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 1.3 非晶态与晶态间的转化非晶态
6、与晶态间的转化 给定组分的非晶态比相应的晶态有更高的能量.熔点以下取吉布斯自由能为小的状态吉布斯自由能高 亚稳状态T中间步骤有突变特征,复杂过程动力学上,晶状基态往往难以达到,实际上非晶态 一旦形成就能够保持无限长的时间 如:金刚石和石墨12材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 机械能研磨,破碎 冲击波 自然界中的强烈冲击作用13材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 2.晶体材料的微观结构晶体材料的微观结构2.1 空间点阵空间点阵 晶体内的原子、离子、分子在三维空间作规则排列,即相同的部分具有直线周期平移的特点。14材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化
7、学的理论基础 一个理想晶体是由全同的称作基元基元的结构单元在空间无限重复而构成。基元基元可以是原子、离子、分子,晶体中的所有基元是等同的,即它们的组成、位形和取向都是相同的。因此,晶体的内部结构可抽象为由一些相同的几何点在空间作周期性的无限分布,几何点代表基元的某个相同位置,点的总体就称作空间点阵空间点阵,简称点阵点阵。15材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 点 阵空间点阵是实际晶体结构的数学抽象,是一种空间几何构图.它突出了晶体结构中微粒排列的周期性的基本特点。构成晶体的物理实体微粒,与点阵结合才能成为晶体。点阵基元晶体结构16材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学
8、的理论基础 (a)(b)点阵图图(a)表示含有两个原子的基元,图(b)中黑点组成点阵,黑点称作阵点每个黑点上安置上具体的基元,就得到了晶体结构17材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 点阵点阵是一种数学抽象,用来概括晶体结构的周期性。整个晶体结构可看作由代表基元的点沿空间三个不同的方向,按一定的距离周期性地平移而构成。因此空间点阵是由点阵矢量R联系着诸点列阵。R=n1a1+n2a2+n3a3 a1,a2,a3代表三个方向上的点阵基矢量 或晶格基矢量 n1,n2,n3是一组整数18材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 结论结论 点阵概括了理想晶体的结构上的周期
9、性,而这样的理想晶体实际上并不存在。只有在绝对零度下,在忽略了表面原子和体内原子的差别和忽略了体内原子在排列时具有少量的不规则性时理想晶体才是实际晶体的较好的近似。19材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 2.2 晶向、晶面和它们的标志晶向、晶面和它们的标志 空间点阵的阵点可以看成分列在一系列相互平行的直线系上,这些直线系称为晶列晶列.晶 列红蓝两色表示两个不同的晶列 同一个点阵可以形成方向不同的晶列.每一个晶列定义一个方向,称为晶向晶向.20材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 一个阵点沿晶向到最近的阵点的位移矢量 l1a1+l2a2+l3a3晶向可用l1
10、,l2,l3标志,写成 (l1 l2 l3)空间点阵的阵点还可以从各个方向被划分成许多组平行且等距的平面点阵。这些平面点阵所处的平面称为晶面晶面。21(100)(110)(111)晶面示意图 材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 a3a1a1a1a3a3a2a2a2:(1)晶面族一经划定,所有阵点全部包 含在晶面族中 (2)一族晶面平行且两两等距22材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 密勒指数密勒指数不同晶面的标志确定方法:设想选一个点为原点,并作出a1,a2,a3 的轴线.所有阵点都在晶面系上,所以必然有一晶面通过原点,其他晶面既然相互等距,将均匀切割各
11、轴.若从原点顺序地考查一个个面切割第一轴的情况,显然必将遇到一个面切割在+a1或-a1,因为在a1存在着阵点.假设这是从原点算起的第h1个面,那么晶面系的第一个面的截距必然是的a1分数,可写成a a1 1/h/h1 1(h1为正或负整数)23材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 同样,其它两个轴的第一个面截距分别为 a2/h2和a3/h3(h1,h2,h3)就是晶面系的标记,称为密勒指数密勒指数h1,h2,h3表明等距的晶面,分别把基矢a1(或-a1),a2(或-a2),a3(或-a3)分割成若干个等份。若晶面系和某一个轴平行,截距将为,密勒指数为零。24材料化学材料化学 材
12、料化学的理论基础材料化学的理论基础 立方晶格的几个晶面示意图25材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 计算表明,密勒指数小的晶面系,其晶面有较大的间距,这样的晶面也是原子比较密集的晶面(因单位体积中原子数目是一定的,晶面越稀疏,每个晶面上的原子必定更多).这是常见的晶面.有理指数定律有理指数定律 如果选三个面的交线为轴,并用另一个面在它们上面的截距a1,a2,a3,作为沿各轴的长度单位,则任意其他的面在轴上的截距的倒数成简单整数比.26材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 2.3 2.3 点群和空间群点群和空间群1.点群晶体的普遍特征:匀质 具有多面体外形
13、物理性能上的各向异性本质:结晶体具有对称性27材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 (a)圆 (b)正方形 (c)等腰梯形 (d)不规则四边形分析:(1)图形旋转 (a)(b)(c)之间不同程度的对称,不能区别(c)(d)之间的差别对称性对称性28材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 (2)按一条直线作左右反射概括宏观对称性的系统方法 考查物体在几何变换(旋转和反射)下的不变性对称操作一个物体在某一变换下不变,这个变换 即为物体的对称操作29材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 说明物体的对称性列举它的全部对称操作对称操作 对称元素对称元素
14、对称元素是对称操作所依赖的几何要素 如:点、线、面晶体宏观对称性的三种最基本的对称元素 转轴、镜面、反演中心转轴、镜面、反演中心 组合 复合对称元素复合对称元素物体的对称操作越多,表明对称性越高30材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 n度旋转轴(n或Cn)一个晶体如果绕一轴轴旋转 角度后能恢复原状即晶体具有n度旋转轴晶体的对称性原理晶体的对称性原理 晶体中对称轴的周次n不可以有任意多重,仅限于n=1,2,3,4,6。对应的旋转角度 2/1,2/2,2/3,2/4,2/62n31材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 n度旋转反演轴(或Sn)晶体绕某一固定轴固
15、定轴旋转 角度后,再经过中心 反演(即X-X,Y-Y,Z-Z)恢复到原状 晶体具有n度旋转反演轴 1,2,3,4,6 i,i叫对称心,即中心反演操作n2nn132 =3+i材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 mm垂直于旋转 轴的对称面236=3+m33材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 4+i4如图,将物体旋转 角度 四面体上下翻转 (中心反演)轴与2度转轴重合 只有 对称性的晶体可能具有也可能不具有对称心244434材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 晶体的宏观对称性中有8种种基本的对称元素 1,2,3,4,6,i,m,点群点群由8
16、种基本对称元素组合成的对称操作群说明:(1)点群是在操作中至少有一点保持不 动的对称操作群 如旋转、中心反演、对称面 (2)对称元素组合成群受到严格限制435材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 晶体的宏观对称性有32种不同类型 由32个点群描述晶系熊夫利符号国际符号对称元素种类对称操作数三斜C11E1Ci(S2)E,i2单斜C22E,C22C1hmE,h2C2h2/mE,C2,i,h4136正交D2C2vD2h222mm2mmmE,C2 E,C2,v E,C2,i,h,v448四方C4S4C4hD4C4vD2dD4h44/m4224mm2m4/mmmE,C4,C2E,S4,
17、C2E,C2,C4,i,S4,hE,C2,C4,E,C2,C4,v,dE,C2,d,S4E,C2,C4,i,S4,h,v,d44888816三角C3S6(C3i)D3C3vD3d3323m mE,C3E,C3,i,S6E,C3,C2E,C3vE,C2,C3i,S6,v366612443337材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 六角C6C3hC6hD6C6vD3hD6h66m6226mmM26/mmmE,C2,C3,C6,E,C3,S3,h,E,C2,C3,C6,i,S3,S6,h E,C2,C3,C6,E,C2,C3,C6,v,d E,C2,C3,S3,v,h,E,C2,C
18、3,C6i,S3,S6,v,h,d661212121224立方TThOTdOh23M34323mm3mE,C2,C3 E,C2,C3i,S6,hE,C2,C3,C4 E,C2,C3,S4,d E,C2,C3,C4i,S4,S6,h,d122424244838材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 2.空间群 晶体复原的全部旋转,与平移对称操作的组合 平移对称操作 n度螺旋轴 绕轴每旋转2/n 角度后,在沿该轴的方向 平移 T/n的l倍(T为沿轴方向上的周期矢量,l 为小于n的整数),则晶体中的原子和相同的 原子重合39材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 4度
19、螺旋轴如图:金刚石结构的4度螺 旋轴。取原胞上下底面心到该面一个棱的垂线的中点,联接这两个中点的直线就是4度螺旋轴。晶体只有1,2,3,4,6度螺旋轴40材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 滑移反映面 经过该面的镜象操作 后,再沿平行于该面的某 个方向平移Tn的距离 (T是该方向上的周期矢 量),则晶体中的原子和相 同的原子重合41材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 空间群是晶体的全部对称性群空间群的元素是点操作和平移操作的组合共有230个晶体空间群即所有晶体结构,就其对称性而言,共有230种 类型,每一类由一个空间群描述对称群对称群对称类型的对称操作组
20、合42材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 一个元组合A,B,C,D,构成一个群的条件(1)群元的闭合性 群中任意两元按规定的组合规律组合的 结果必须成为群中的另一元,表示形式 AB=C(2)群元要求满足结合律 A(BC)=(AB)C(3)存在一个恒等元E AE EA=A(4)群中任意元必存在一“反”元 A A-1=E A和A-1互为反元43七七个个晶晶系系三斜系单斜系正交系四方系三角系三角系六角系立方系44材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 3 晶体的能带理论晶体的能带理论 考虑晶体势场的周期性,研究电子在不同运动状态的能量分布,可以看到这种能量分布呈现
21、出带状结构,关于这方面的理论成为能带理论。应用:说明半导体、导体、绝缘体等材料的一 系列物理效应的机制和特性45材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 能级能级(Enegy Level)在孤立原子中,原子核外的电子按照一定的壳层排列,每一壳层容纳一定数量的电子。每个壳层上的电子具有分立的能量值,也就是电子按能级分布。为简明起见,在表示能量高低的图上,用一条条高低不同的水平线表示电子的能级,此图称为电子能级图。46材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 能带能带(Enegy Band)晶体中大量的原子集合在一起,而且原子之间距离很近,致使离原子核较远的壳层发生交叠
22、,壳层交叠使电子不再局限于某个原子上,有可能转移到相邻原子的相似壳层上去,也可能从相邻原子运动到更远的原子壳层上去,这种现象称为电子的共电子的共有化有化。从而使本来处于同一能量状态的电子产生微小的能量差异,与此相对应的能级扩展为能带。47 禁带禁带(Forbidden Band)允许带:允许被电子占据的能带禁带:允许带之间的范围不允许电子占据。原子壳层中的内层允许带总是被电子 先占满,然后再占据能量更高的外面 一层的允许带。满带:被电子占满的允许带空带:每一个能级上都没有电子的能带。材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 48材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基
23、础 价带价带(Valence Band)原子中最外层的电子称为价电子,与价电子能级相对应的能带称为价带价带。导带导带(Conduction Band)价带以上能量最低的允许带称为导带。导带的底能级表示为Ec,价带的顶能级表示为Ev,Ec与Ev之间的能量间隔称为禁带Eg。49材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 导体或半导体的导电作用是通过带电粒子的运动(形成电流)来实现的,这种电流的载体称为载流子。导体中的载流子是自由电子,半导体中的载流子则是带负电的电子和带正电的空穴。对于不同的材料,禁带宽度不同,导带中电子的数目也不同,从而有不同的导电性。50材料化学材料化学 材料化学的
24、理论基础材料化学的理论基础 例如,绝缘材料SiO2的Eg约为5.2eV,导带中电子极少,所以导电性不好,电阻率大于1012cm。半导体Si的Eg约为1.1eV,导带中有一定数目的电子,从而有一定的导电性,电阻率为10-31012cm。金属的导带与价带有一定程度的重合,Eg=0,价电子可以在金属中自由运动,所以导电性好,电阻率为10-610-3cm。51材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 设想物体由大量相同原子组成。这些原子在空 间的排列与实际晶体排列相同,但原子间距很大,使每一原子可看成自由原子,这时孤立原子中的电 子组态及相应能级都是相同的,成为简并能级。52材料化学材料
25、化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 现设想原子间距按一定比例逐步减少,使整个原子体系过渡为实际晶体。每一原子中电子特别是外层电子(价电子)除受本身原子的势场作用外,还受到相邻原子的势场作用。其结果这些电子不再局限于某一原子而可以从一个原子转移到相邻的原子中去,可以在整个晶体中运动,这就是所谓价电子的共有化价电子的共有化。53材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 54材料化学材料化学 材料化学的理论基础材料化学的理论基础 布洛赫(F.Bloch)定理:周期势场中运动的电子其势能函数应满足周期性条件:U(x)=U(x+nl)其中:l为晶格常数(相邻格点的间距)为任意整数
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