Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Кристаллы свойства

СИММЕТРИЯ КРИСТАЛЛОВ — свойство кристаллов совмещаться с собой при поворотах, отражениях, параллельных переносах либо при части или комбинации этих операций. (Симметрия внеш. формы (огранки) кристалла определяется симметрией его атомного строения, к-рая обусловливает также и симметрию физ. свойств кристалла.  [c.509]

Вероятность обмена местами между атомами определяется в соответствии с формулой (11.6) энергетическим барьером Еа между двумя соседними атомами А и В (рис. 6.7). Высота этих барьеров зависит от структуры кристалла, свойств движущихся атомов, механизма диффузии, межатомных сил и других факторов. Энергия активации процесса обмена мест при термодиффузии должна вноситься тепловыми колебаниями элементов решетки. Поэтому напрашивается мысль, что диффузия связана с частотой колебаний атомов. Среднее число переходов п в единицу времени (частота обмена мест) дается больцмановской функцией распределения энергии  [c.240]


Влияние на рост кристаллов свойств среды (величины р , пересыщения, других растворенных веществ) мож-  [c.325]

Например, если толщина материала, используемого для записи голограмм, превышает размеры записываемой дифракционной картины, то голограмма приобретает свойства трехмерной дифракционной решетки. При этом дифракцию следует описывать через брэгговские углы отражения, аналогично дифракции рентгеновских лучей на кристаллах. Свойства этих систем, т. е. чувствительность реконструированного изображения к углу падения и длине волны считывающего голограмму пучка, можно исследовать на примере синусоидальной пространственной решетки, типа решетки, получаемой при экспонировании эмульсии в интерференционном поле от двух произвольных плоских волн. В этом случае профиль показателя преломления определяется выражением (3.17.1), причем ось г параллельна разности векторов к, - кз, где к, и к2 — волновые векторы двух плоских волн.  [c.211]

Как известно из курса кристаллографии, каждый кристаллит анизотропен, его свойства зависят от кристаллографического направления. В металле с хаотичной ориентировкой кристаллов свойства по всем направлениям статистически усредняются. Такой металл квазиизотропен. В текстурованном металле с предпочтительной ориентировкой кристаллов имеются направления, вдоль которых одни свойства усилены, другие ослаблены. Поэтому текстура деформации обусловливает анизотропию свойств.  [c.43]

В анизотропных средах (кристаллы) свойства У. в. и возможность ее существования зависят от типа кристалла и направления распространения [2].  [c.260]

Анизотропность и спайность кристаллов. В отдельно взятом кристалле свойства различны в разных направлениях. Если взять большой кристалл (существуют методы выращивания крупных кристаллов), вырезать из него несколько одинаковых по размеру.  [c.19]

Простейшими оптическими свойствами обладают оптически одноосные кристаллы, которые к тому же имеют наибольшее практическое значение. Поэтому имеет смысл особо выделить этот простейший частный случай. Оптически одноосными называются кристаллы, свойства которых обладают симметрией вращения относительно некоторого направления, называемого оптической осью кристалла.  [c.457]

СИММЕТРИЯ КРИСТАЛЛОВ — свойство кристаллов совмещаться с самим собой путём нек-рых преобразований, наз. операциями симметрии отражения, вращения, параллельных переносов (либо комбинации этих операций). Симметрич. преобразования можно разделить на два типа конечные, или точечные, при к-рых хотя бы одна точка фигуры остаётся на месте, и бесконечные, или пространственные, при к-рых не остаётся на месте ни одна точка фигуры. Конечные симметрич. преобразования соответствуют симметрии идеальных кристаллич. многогранников, бесконечные — симметрии структур.  [c.321]


Здесь невозмущенный гамильтониан о1С характеризуется идеальной кристаллической симметрией, а слагаемое Ж описывает все эффекты, связанные с беспорядком. Чтобы свести влияние последнего к минимуму, определим оЖ как гамильтониан виртуального кристалла, свойства которого в среднем совпадают со свойствами рассматриваемого материала, иначе говоря, положим  [c.380]

СИММЕТРИЯ КРИСТАЛЛОВ, свойство кристаллов совмещаться с собой при поворотах, отражениях, параллельных переносах либо части или комбинации этих операций. Симметрия означает возможность преобразования объекта, совмещающего его с собой. Симметрия внеш. формы (огранки) кристалла определяется симметрией его атомного строения, к-рая обусловливает также и симметрию физ. свойств кристалла.  [c.683]

Однако отклонения от равномерного распределения молекул газа могут наблюдаться в любой ясный день. В верхних слоях атмосферы число молекул в единице объема достаточно мало, и могут осуществляться мгновенные местные отклонения от средней плотности, что вызывает рассеивание солнечного света, обуславливающее голубой цвет неба. Квантованные уровни энергии будут относиться к частицам. В идеальном газе энергетические уровни являются свойством молекулы, в твердом теле — свойствами кристалла.  [c.91]

Характер и степень нарушения правильности или совершенства кристаллического строения определяют в значительной мере свойства металлов. Поэтому необходимо рассмотреть встречающиеся несовершенства кристаллического строения или, что то же самое, строение реальных кристаллов.  [c.28]

Свойства кристаллов данного металла связаны с многими факторами его внутреннего строения — содержанием (плотностью) вакансий и дислокаций, с их расположением дислокационной структурой), с размерами и разориентировкой блочной структуры (тонкой структурой).  [c.34]

АНИЗОТРОПИЯ свойств КРИСТАЛЛОВ  [c.35]

Рентгенограмма сплава покажет наличие двух решеток компонентов А и В. Если бы исследовать в таком сплаве отдельно свойства кристаллов Л и В, то они были бы тождественны свойствам чистых металлов Л и В.  [c.98]

Анизотропия свойств кристаллов проявляется и в отношении способности к диффузии. Так, диффузия меди в гексагональном цинке протекает в разных направлениях с различной скоростью в плоскости базиса быстрее, в направлении главной оси медленнее. В решетках с большой симметрией (кубические решетки) диффузия зависит от ориентации незначительно.  [c.323]

Анизотропия свойств кристаллов тория выражена не так резко, как у урака, и поэтому при циклическом нагреве он не склонен к такому сильному изменению размеров, как уран.  [c.562]

Свойства сплавов зависят от образующейся в процессе кристаллизации структуры. Подструктурой понимают наблюдаемое кристаллическое строение сплава. Процесс кристаллизации начинается с образования кристаллических зародышей — центров кристаллизации. Скорость кристаллизации зависит от скорости зарождения центров кристаллизации и скорости роста кристаллов чем больше число образующихся зародышей и скорость их роста, тем быстрее протекает процесс кристаллизации. Структура сплава зависит от формы, ориентировки кристаллических решеток в пространстве и скорости кристаллизации.  [c.6]

При сварке стали 18-8 участки основного металла, расположенные по обе стороны от шва, подвергаются нагреву. В участках, длительное время находящихся под воздействием критических температур (450—850"), может развиться межкристаллитная коррозия, заключающаяся в том, что пограничные слои зерен под действием агрессивной среды теряют свои антикоррозийные свойства. Это явление есть результат обеднения пограничных слоев зерен аустенита хромом вследствие выпадения сложных карбидов железа и хрома по границам кристаллов аустенита. С целью уменьшения склонности стали к межкристаллит-ной коррозии уменьшают содержание в ней С или сокращают время пребывания металла в интервале критических температур.  [c.82]

Н. А. Шишаков, В. В. Андреева и Н. К. Андрущенко указывают на безусловную применимость теории ориентационного соответствия в минералогии и неприменимость ее в ряде случаев к процессам образования окислов на металлах, так как эта теория 1) игнорирует основное положение кристаллохимии, согласно которому характер структуры и соответствующие ей межатомные расстояния определяются законом плотнейшей упаковки, а не тем, что к решетке образующегося окисла примыкает металл 2) исходит из легкости деформирования только кристалла окисла, но игнорирует это свойство у металла, особенно у его поверхностного слоя. Эти авторы дополняют рассматриваемую теорию и предлагают  [c.43]


Сопротивление сдвигу, временное соиротивлен ие и относительное удлинение в монокристалле зависят от направления. Однако металлические детали состоят из очень большого количества кристаллических зерен. В стальном прокате, например, в I см содержатся десятки тысяч зерен. Все они ориентированы в пространстве произвольно. Хотя в каждом кристаллите свойства зависят от кристаллографического направления, в металлическом изделии свойства в любом направлении практически одинаковы. Это объясняетйя тем, что в любом направлении оказывается приблизительно равное число зерен, ориентированных вдоль этого направления осями наибольшей и наименьшей прочности и наибольшей и наименьшей пластичности.  [c.23]

НЁЙМАНА ПРЙНЦИП — постулат, устанавливающий связь симметрии макроскопич. физ. свойств кристалла с симметрией его внеш. формы. Согласно Н. п., группа симметрии любого физ. свойства 6 (.в должна включать в себя все элементы точечной группы симметрии кристалла К, т. е. К ов- Т, о., физ. свойство может обладать более высокой си.м.метрисй, чем точечная группа кристалла. Н. п. утверждает лишь возможность существования у кристалла свойств, удовлетворяющих указанному условию, но но требует их обязат. наличия, т. е. Н. п. является необходимым, но недостаточным условием существования у кристалла конкретных физ. свойств. Сформулирован Ф. Э. Нейманом (F, Е. Neumann).  [c.254]

В анизотропных средах (кристаллах) свойства У. в. зависят от типа кристалла и направления распространения, В частности, чисто продольные и чисто сдвиговые волны могут распространяться только в кристаллах определ. симметрии и по определ. направлениям, как правило, совпадающим с направлением кристаллографич, осей. В общем случае в кристалле по любому направлению всегда распространяются три волны с тремя разл, скоростями одна квазипродолькая и две квазипоперечные, в к-рых преобладают соответственно продольные или поперечные  [c.233]

В заключение от у1етим, что эксперименты по рассеянию на кристаллах при сравнительно низкой температуре обнаружили новое явление, сосюящее в том, чго индикатриса рассеяния имеет несколько максимумов. Это обусловлено, вероятно, периодичностью кристалла, свойством, которое не учитывалось в моделях, описанных выше.  [c.158]

Даряду с кристаллами свойство вращения плоскости поляризации имеют различные жидкости, например, растворы сахара. Так как угол поворота плоскости поляризации пропорционален концентрации растворенного сахара, то на этом принципе основаны приборы сахариметры, а раздел оптики, в котором излагаются измерения концентрации сахара при помощи поляризационных приборов, называется сахариметрией.  [c.339]

В анизотропных средах (кристаллах) свойства У. в. зависят от типа кристалла и направления распространения (СхМ. Распространение ультразвука в кристаллах). В частности, чисто продольные и чисто сдвиговые волны могут распространяться только в кристаллах определённой симметрии и по определённым направлениям, как правило, совпадающим с направлением кристаллографич. осей. В общем случае в кристалле по любому направлению всегда распространяются три волны с тремя различными скоростями одна квазипро-дольная и две квазипоперечные, в к-рых преобладают соответственно продольные или поперечные смещения. При распространении У. в. в кристаллах может возникать ряд специфич. эффектов различие в направлениях фазовой и групповой скоростей, усиление ультразвука за счёт взаимодействия ультразвука с элект- ранами проводимости, вращение плоскости поляризации волн и др.  [c.352]

Свойства отдельно взятого кристалла (монокристалла) по. данному направлению отличаются от свойств в другом направлении (рис. 16) и, естественно, зависят от того, сколько атомов нстречается в этом направлении. Различие свойств в зависимости от направления испытания носит название анизотропии. Все кристаллы анизотропны. Анизотропия — особенность любого кристалла, характерная для кристаллического строения.  [c.35]

Реальный металл состоит из многих кристаллов размер каждого кристалла измеряется долями миллиметра, и поэтому в 1 см металла содержатся десятки тысяч кристаллов. Произвольность ориентировки каждого кристалла приводит к тому, что в любом направлении располагается примерно одинаковое количество различно ориентированных кристаллов. В результате получается, что свойства такого поликристаллического тела одинаковы во всех направлениях, хотя свойства каждого кристалла, составляющего это тело, зависят от направления. Это явление называется квазиизотропией (ложная изотропия).  [c.35]

Приводимые зависимости свойств сплавов от вида диаграммы состояния— лишь приближенная схема, не всегда подтверисдающаяся опытом, так как в ней не учитываются форма и размер кристаллов, их взаимное расположение, температура и другие факторы, сильно влияющие на свойства сплава. Особенно сильно влияние этих факторов сказывается на свойствах силавов-смесей аддитивный закон нарушается и свойства сплава могут быть выше или ниже прямой линии, соединяющей свойства чистых компонентов. Так, при дисперсной двухфазной структуре твердость сплава лежит выше аддитивной прямой. Если сплав-смесь состоит из двух фаз —одной твердой, другой очень мягкой —и последняя залегает ио границам зерна, то твердость сплавов, богатых по концентрации твердой составляющей, ниже аддитивной прямой. Если два компонента, образующих смесь, сильно отличаются по температурам плавления или эвтектика является очень легкоплавкой, то аддитивная зависимость сохраняется лишь в результате измерения твердости при сходственных температурах (например, 0,4 Tain).  [c.157]

Примеси, растворенные в жидком металле, могут также измельчать зерно и изменять его форму. Примеси при затвердевании в виде тонкого слоя осаждаются на поверхности растущего кристалла и ограничивают его рост. Чем больню скорости охлаждения и заро-, ждения центров кристаллизации,тем больше скорость кристаллизации и тем мелкозерпистее структ ра сплава. При мелкозернистой структуре механические свойства сплава повышаются.  [c.8]


Методы обработки основаны на использовании пластических свойств металлов, т. е. способности металлических заготовок принимать остаточные деформации без нарушения целостности металла. Отделочная обработка методами пластического деформирования сопровождается упрочнением поверхностного слоя, что очень важно для повышения надежности работы деталей. Детали станонится менее чувствительными к усталостному разрушению, новьипаются их коррозионная стойкость и износостойкость сопряжений, удаляются риски и микротрещины, оставшиеся от предшествующей обработки, В ходе обработки шаровидная форма кристаллов поверхности металла может измениться, кристаллы сплющиваются в направлении деформации, образуется упорядоченная структура волокнистого характера. Поверхность заготовки принимает требуемые форму и размеры в результате перераспределения элементарных объемов под воздействием инструмента. Исходный объем заготовки остается постоянным.  [c.385]

На макроуровне производится дискретизация пространств с выделением в качестве элементов отдельных деталей, дискретных электрорадиоэлементов, участков полупроводниковых кристаллов. При этом из числа независимых переменных исключают пространственные координаты. Функциональные модели на макроуровне представляют собой системы алгебраических или обыкновенных дифференциальных уравнений, для их получения и решения используют соответствующие численные методы. В качестве фазовых переменных фигурируют электрические напряжения, токи, силы, скорости, температуры, расходы и т. д. Они характеризуют проявления внешних свойств элементов при их взаимодействии между собой и внешней средой в электронных схемах или механических конструкциях.  [c.146]

Дислокации присутствуют в мегаллических кристаллах в огромных количествах (10 —10 см ) и обладают легкой подвижиостькз и способностью к размножению Большое влияние на механические и Miioriie л,ру ие свойства металлов и сплавов оказывает пе тольк(з плотность, но и расположение дислокаций в объеме.  [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Кристаллы свойства : [c.226]    [c.180]    [c.331]    [c.632]    [c.124]    [c.192]    [c.603]    [c.437]    [c.91]    [c.548]    [c.562]    [c.262]    [c.270]    [c.13]    [c.11]   
Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.29 , c.32 , c.47 ]



ПОИСК



Анизотропия свойств кристаллов

ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА КОРПУСКУЛ Дифракция рентгеновских лучен в кристаллах

Валентные кристаллы. Общие свойства

Влияние пьезоэлектрического эффекта на упругие свойства кристаллов

Влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов

Дислокации в кристаллах и различные свойства кристаллов

Диэлектрические и пьезоэлектрнческне свойства кристаллов

И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ Типы связи в кристаллах

Изменения параметров ЭЭС, обусловленные нелинейными свойствами кристаллов

Ковалентные кристаллы с полупроводниковыми свойствами

Кристалл упругие свойства

Кристаллографическая система координат Симметрия физических свойств. Матричное описание физических свойств кристаллов Влияние внешнего воздействия

Кристаллы д1 оптические свойства

Кристаллы, свойства симметрии

Кристаллы-монохроматоры характеристики п свойства

Межатомные силы, металлические кристаллы и их упругие свойства

Механические н оптические свойства молекулярных кристаллов

Механические свойства нитевидных кристаллов

Некоторые аспекты оптических свойств кристаллов с нарушенной симметрией точечные дефекты и внешние напряжения

Общие свойства стационарных состояний кристалла, базирующиеся на его симметрии

Оптические свойства ионпых кристаллов

Оптические свойства одноосных и двухосных кристаллов

Оптические свойства одноосных кристаллов

Основные свойства жидких кристаллов

Пластические и прочыгтные свойства кристаллов

Природа нелинейных оптических свойств молекулярных кристаллов

Пьезоэлектрические свойства кристаллов

Пьезоэлектрические свойства наиболее важных кристаллов

РАЗДЕЛ И СТРОЕНИЕ СТАЛИ Строение и свойства реальных кристаллов (И. А. Одинг)

Равновесные свойства 47 Кинетические свойства 48 Взаимодействие с излучением , Классическая теория гармонического кристалла

Радиационные дефекты, обусловливающие изменение сопротивления движению дислокаций и механических свойств кристаллов

Реальное строение металлических кристаллов Анизотропия свойств кристаллов

СИММЕТРИЙНОЕ И ТЕНЗОРНОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ. Ю. В. Писаревский

Свойства активированных кристаллов и методы их изучения

Свойства волнового вектора электрона в кристалле. Зоны БрилЭнергетический спектр электронов в кристалле. Модель Кронига — Пенни

Свойства идеальных кристаллов и реальных металлов

Свойства кристаллов калорические

Свойства кристаллов калорические механические

Свойства кристаллов калорические термические

Свойства кристаллов структурно-нечувствительные

Свойства плоских кристаллов-монохроматоров

Свойства щелочно-галоидных кристаллов со структурой хлористого натрия

Сегнетоэлектрические свойства кристаллов НБС

Сегнетоэлектрические свойства кристаллов ниобата бария натрия

Симметрия физических свойств кристаллов. Принцип Неймапа

Строение и свойства реальных кристаллов

Тепловые свойства кристаллов

Термодинамические свойства двуокиси углерода на линии равновесия кристалл — пар

Упругие, ди- и пьезоэлектрические свойства кристаллов

Физические свойства кристаллов

Характеристики отражений и свойства кристаллов-монохроматоров

Электроонтические свойства кристаллов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте