Cтраница 3
![]() |
Схема атомного строения кристалла. [31] |
Обычный кусок металлической меди состоит не из одного кристалла меди, а представляет собой агрегат кристаллов. Кристаллические зерна любого образца металла можно ясно видеть, если металл отполировать и затем полированную поверхность слегка протравить кислотой или другим химическим реактивом. Часто эти зерна очень малы и их можно различить только под микроскопом ( рис. 7), однако иногда зерна бывают более крупными, и их легко можно наблюдать невооруженным глазом, например в структуре метеоритов ( рис. 8) или латунных отливок. [32]
В качестве одной из моделей был выбран участок кристалла меди со структурой гранецентрированного куба. [33]
![]() |
Свойства осадков меди, полученных из различных электролитов. [34] |
С увеличением скорости процесса выделения меди возрастает вероятность искажения кристалла меди, поэтому при высоких t K двойниковые дефекты превращались в дефекты деформационного типа. [35]
![]() |
Деревце из графита и меди. [36] |
В конце концов весь графитовый стержень ниже кружка покрывается кристаллами меди, причем самые крупные из них будут располагаться внизу. [37]
На катоде атомы, возникающие при разряде Си2, формируют кристаллы меди, прочно пристающие к основе. Из данных о потенциалах примесей следует, что последние не могут осаждаться вместе с медью: цинк, железо, висмут, мышьяк, никель, сурьма и олово более электроотрицательны, они остаются и накапливаются в ванне. [38]
На основе кристаллографических данных размер плоскости ( 111) в кристалле меди составляет 5 63 А2 на атом меди, плоскости ( 110) 9 2 А2 и плоскости ( 100) 6 5 А. При равновероятном распределении этих плоскостей на поверхности меди средний размер составляет 7 1 А2 на атом меди, что соответствует 1 4 - 1019 атомов меди на 1 ж2 поверхности. Таким образом, адсорбция 0 5 мл кислорода на 1 ж2 поверхности меди представляет приблизительно мономолекулярный слой кислорода. [39]
Нет никаких оснований считать, что в алмазе или в кристалле меди половина всех атомов заряжена положительно, а вторая половина - отрицательно. Как в алмазе, так и в меди частицы удерживаются не электростатическими силами связи; хотя оба вещества и сходны в этом отношении, они, однако, обладают существенно различными физическими свойствами: алмаз исключительно тверд, прозрачен, является хорошим изолятором; медь, напротив, относительно мягка, непрозрачна и является очень хорошим проводником электричества и тепла. [40]
![]() |
Диаграмма состояния системы никель золото ( М - минимум температуры плавления при 82 % Аи И 18 % N1. [41] |
Вязкость сплава AgCu ( 40 / 60) возрастает из-за возникновения кристаллов меди в расплаве в интервале температур между солидусом и ликвидусом. [42]
![]() |
Расположение атомов ( проекция на плоскость. Элементарная ячейка представляет собой квадрат. Малые атомы имеют координаты О О, большие У2 V2. [43] |
Расстояние между одним из атомов меди и его двенадцатью соседями в кристалле меди при комнатной температуре и атмосферном давлении равно 2 55 А; эта величина называется диаметром атома меди в металлической меди. Радиус атома меди равен половине этой величины. [44]
![]() |
Элементарная ячейка пространственной решетки.| Различные типы элементарных ячеек в двухмерной решетке. [45] |