Cтраница 2
Потенциал решетки металла равен нулю. При абсолютном нуле электронные состояния до уровня энергии Ферми заполнены. [16]
![]() |
Схема расположения. [17] |
Потенциал решетки металла равен нулю. При абсолютном нуле электронные состояния до уровня энергив Ферми заполнены. [18]
![]() |
Кристаллические решетки металлов и схемы упаковки нтомов. [19] |
Период решетки металлов находится в пределах от 0 1 до 0 7 нм. [20]
![]() |
Схема пластической деформации вязкого разрушения. [21] |
В криста-шической решетке металла ( рис. 15) происходит необратимое перемещение атомов. После снятия напряжений в теле наблюдается остаточное изменение нормы и размеров, причем сплошность тела не нарушается. [22]
В решетках металлов также почти не существует направленных связей, и поэтому каждый атом металла стремится окружить себя максимальным числом других атомов металла. Таким же является координационное число у кубической гранецентрированной решетки типа меди. [23]
![]() |
Напряжения, возникающие в металлическом стержне под действием растягивающей силы.| Схемы пластической деформации кристаллита. [24] |
В решетках металлов всегда имеются различные несовершенства, в том числе линейные дефекты - дислокации. В связи с этим при сдвиге отсутствует необходимость преодолевать силы связи всех атомов, лежащих в данной плоскости решетки кристаллита, и сдвиг ее отдельных слоев значительно облегчается. Этим же объясняется и относительно малая прочность обычных кристаллов по сравнению с идеальными. Итак, пластическая деформация скольжением представляет собой движение линейных дислокаций вдоль плоскости скольжения под влиянием сдвигающих напряжений т меньшей величины, чем потребовалось бы для одновременного сдвига одной части решетки относительно другой в случае отсутствия дислокаций. [25]
В решетках металлов всегда имеются различные несовершенства, в том числе линейные дефекты - д л с л о-капли. В связм с этим при сдвиге отсутствует необходимость преодолевать силы связи всех атомов, лежащих в данной плоскости решетки кристаллита, н сдвиг ее отдельных слоев значительно облегчается. Этим же объясняется и относительно малая прочность обычных кристаллов по сравнению с нлеаль-ными. [26]
![]() |
Элементарная ячейка, включающая в себя атомы ( ионы 1, 2, 3, 4, для металла с кристаллической решеткой - куб с центрированными гранями. [27] |
Каждый тип решетки металла характеризуется строением элементарной ячейки металла. [28]
Поскольку теплоемкость решетки металла пропорциональна кубу температуры, то эта теплоемкость стремится к нулю быстрее теплоемкости электронного газа. Поэтому при достаточно низких температурах значительная часть общей теплоемкости обязана электронам. Так, приблизительно при Т ЗК для меди теплоемкости электронного газа и решетки равны друг другу. [29]
![]() |
Свойства жидких щелочноземельных металлов ( по М. И. Шахпаронову. [30] |