Cтраница 2
Металлические кристаллы отличаются от всех остальных кристаллов своей пластичностью, электропроводностью и теплопроводностью. [16]
Металлические кристаллы, растущие из расплава, как правило, не имеют плоских граней, и форма роста целиком определяется условиями теплоотвода. В случае кристаллов неметаллов, растущих из расплава, плоские грани образуются даже тогда, когда переохлаждение меняется вдоль поверхности в очень широких пределах. В случае металлов, видимо, эти пределы гораздо уже. Джексон, однако, пытался показать методами статистической механики, что металлические кристаллы вообще не могут иметь плоских граней при росте из расплава. Поверхность этих кристаллов всегда шероховата. [17]
![]() |
Дислокационная схема пластического сдвига. [18] |
Металлические кристаллы, лишенные дислокаций, обладают весьма высокой прочностью. Такими кристаллами являются выращиваемые в особых условиях нитевидные кристаллы или усы. Их прочность во много раз превышает прочность обычных образцов соответствующего металла и близка к теоретической величине, вычисленной для кристаллической решетки металла, не имеющей дефектов структуры. [19]
![]() |
Дислокационная схема пластического сдвига. [20] |
Металлические кристаллы, лишенные дислокаций, обладают весьма высокой прочностью. Такими кристаллами являются выращиваемые в особых условиях нитевидные кристаллы или усы. Их прочность во много раз превышает прочность обтачных образцов соответствующего металла и близка к теоретической величине, вычисленной для кристаллической решетки металла, не имеющей дефектов структуры. [21]
Металлические кристаллы в форме нитей растут в растворах, содержащих поверхностно активные вещества в таких концентрациях, при которых особенно резко проявляется избирательность адсорбции на отдельных гранях. Если способной к росту остается лишь одна грань или две смежные, то кристалл вытягивается в нить. Рост такого кристалла по существу является моделью единичной грани. [22]
Металлические кристаллы - образованы положительными ионами, образующимися из атомов металла после потери ими слабо связанных электронов. Электроны, связываясь то с одним, то с другим атомом, вращаясь вокруг ядра, то одного, то другого атома, постепенно переходя от одного атома к другому, осуществляют этим связь между ними. Такая связь получила название металлической, и образующие ее электроны - электронным газом. Наличием свободных электронов объясняются характерные оптические, электрические и другие свойства металлов и сплавов. Металлическая связь обусловливает у большинства металлов большую твердость, высокие температуры плавления и кипения и малую летучесть. [23]
Металлические кристаллы ( рис. 1.9, в) состоят из положительно заряженных ионов - катионов, между которыми размещаются покинувшие свои атомы электроны - так называемый электронный газ. Природа связи в этих кристаллах обусловлена электростатическим взаимодействием катионов с электронным газом. Энергия связи в решетке металлического типа на порядок меньше, чем в решетке вышерассмотренных типов и составляет 80 - 120 кДж / моль. Поэтому их представители обладают меньшей твердостью, более низкой температурой плавления и большей летучестью, чем тела с рассмотренными типами структуры. Представителями кристаллов металлического типа являются исключительно металлы. [24]
Металлические кристаллы состоят из атомов, атомные орбитали которых, перекрываясь, создают совокупность близко расположенных по энергии МО или энергетическую зону. Зоны соприкасаются или даже перекрываются. В тепловом и электрическом поле электроны легко переходят с одного энергетического уровня на другой, легко перемещаются по близко расположенным энергетическим уровням, при этом не происходит разделения электронов и положительных ионов. [25]
Металлические кристаллы - кристаллы, все атомы которых объединены металлическими связями. Металлические кристаллы образуют атомы всех подгрупп а и. Они электроположительны, так как имеют малый первый потенциал ионизации. В металлическом кристалле при взаимодействии с элементами других групп эти атомы легко отдают свои валентные электроны и превращаются в положительные ионы. [26]
Металлические кристаллы обладают высокой пластичностью. Наличие свободных электронных подуровней в валентной энергетической зоне обеспечивает высокую электрическую проводимость металлов. [27]
Металлический кристалл, пронизываемый переменным магнитным потоком, синхронно с изменением напряженности магнитного поля меняет свои размеры в каком-либо одном направлении. Это явление, открытое Джоулем в 1847 г., известно под названием магнитострикционного эффекта. [28]
Металлические кристаллы, лишенные дислокаций, обладают весьма высокой прочностью. Такими кристаллами являются выращиваемые в особых условиях нитевидные кристаллы или усы. [29]
![]() |
Металлические решетки ДуЮЩИМИ ДЗННЫМИ. а КООр. [30] |