Cтраница 1
Особенности строения металлов рассматриваются в § 23 данной главы. [1]
![]() |
Схема строения металла ( по Н. В. Агееву. [2] |
Этой особенностью строения металлов объясняются такие свойства их, как высокая электропроводность, металлический блеск, высокая пластичность, большая прочность и др. Однако это характерно лишь для твердой и жидкой фаз металлов. В газообразном состоянии металлы, как правило, состоят из отдельных атомов и, как и все газы, являются изоляторами - не проводят электрический ток. [3]
Рассмотрим теперь особенности строения металлов в кристаллическом состоянии. Как уже отмечалось, металлы обладают высокой электропроводностью, причем переносчиками тока в металлах служат электроны. Это говорит о том, что в металлах имеются свободные электроны, способные перемещаться по кристаллу тюд действием даже слабых электрических полей. В то же время неметаллы в кристаллическом состоянии обычно представляют собою изоляторы и, следовательно, не содержат свободных электронов. [4]
Рассмотрим теперь особенности строения металлов в кристаллическом состоянии. Как уже отмечалось, металлы обладают высокой электропроводностью, причем переносчиками тока в металлах служат электроны. Это говорит о том, что в металлах имеются свободные электроны, способные перемещаться по кристаллу под действием даже слабых электрических полей. В то же время неметаллы в кристаллическом состоянии обычно представляют собою изоляторы и, следовательно, не содержат свободных электронов. [5]
Рассмотрим теперь особенности строения металлов в кристаллическом состоянии. Как уже отмечалось, металлы обладают вышкой электропроводностью, причем переносчиками тока в метал-пах служат электроны. Это говорит о том, что в металлах имеются: свободные электроны, способные перемещаться по кристаллу под действием даже слабых электрических полей. В то же время неметаллы в кристаллическом состоянии обычно представляют: обою изоляторы и, следовательно, не содержат свободных электронов. [6]
Рассмотрим теперь особенности строения металлов в кристаллическом состоянии. Как уже отмечалось, металлы обладают высокой электропроводностью, причем переносчиками тока в металлах служат электроны. Это говорит о том, что в металлах имеются свободные электроны, способные перемещаться по кристаллу под действием даже слабых электрических полей. В то же время неметаллы в кристаллическом состоянии обычно представляют собою изоляторы и, следовательно, не содержат свободных электронов. [7]
Макроанализ в отличие от микроскопического анализа ( см гл III) не позволяет определить всех особенностей строения металла. [8]
На базе принятых представлений о механизме зарождения и роста трещины был разработан аналитический метод расчета трещиностойкости, учитывающий особенности строения металла и содержание растворенного водорода, который позволяет прогнозировать повышение эксплуатационной надежности и работоспособности проектируемых и строящихся промысловых трубопроводов в условиях коррозионно-активных сред нефтегазовых месторождений Западной Сибири. [9]
![]() |
Влияние размера зерна на твердость железа.| Зависимость твердости от линейного размера величины зерна. [10] |
Отсутствие однозначной связи между величинами, характеризующими шлы междуатомной связи, и величинами, определяющими прочность металлических кристаллов, объясняется, по-видимому, особенностями строения металла. Согласно теории дислокаций, наличие единичного дислокационного сегмента должно резко снижать напряжение, необходимое для того, чтобы в кристалле В0: эникло пластическое течение. [11]
Чтобы правильно оценить влияние ориентации кристаллитов металла на электродные процессы и выяснить ее значение по сравнению с другими факторами электролиза, необходимо представить себе особенности строения металла, имеющего определенную текстуру. [12]
III) не позволяет определить многих особенностей строения металла. Поэтому часто макроанализ является не окончательным, а лишь предварительным видом исследования. В этом случае макроанализ, характеризуя многие особенности строения металла, позволяет выбрать те участки изучаемой детали, которые надо подвергнуть дальнейшему, более подробному микроскопическому исследованию. [13]
В отличие от микроскопического исследования макроскопический анализ не позволяет определить подробностей строения и структуры металла. Поэтому он часто является не окончательным, а лишь предварительным видом исследования. Характеризуя многие особенности строения металла, макроанализ позволяет выбрать те участки, для которых требуется дальнейшее микроскопическое исследование. [14]
Макроанализ производят для выявления пористости, раковин, трещин, включений, неоднородности по химическому составу, а также для выявления первичных кристаллов, полученных после литья и обработки давлением. При макроанализе одновременно можно наблюдать большую поверхность исследуемого объекта, что дает возможность создать представление об общем строении металла. Однако макроанализ не позволяет определить многих особенностей строения металла, поэтому он является предварительным исследованием. [15]