🗊Презентация Дефекты и наноструктурные материалы

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №1Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №2Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №3Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №4Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №5Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №6Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №7Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №8Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №9Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №10Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №11Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №12Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №13Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №14Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №15Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №16Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №17Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №18Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №19Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №20Дефекты и наноструктурные материалы, слайд №21

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Дефекты и наноструктурные материалы. Доклад-сообщение содержит 21 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция 5
Дефекты и наноструктурные материалы.
Описание слайда:
Лекция 5 Дефекты и наноструктурные материалы.

Слайд 2





План лекции
Дефекты кристаллической решетки
Влияние наноструктуры на свойства материалов: 
Механические
Электрические
Теплопроводность
Диффузионные
Адсорбционные
Радиационная стойкость
Вопросы
Список литературы
Описание слайда:
План лекции Дефекты кристаллической решетки Влияние наноструктуры на свойства материалов: Механические Электрические Теплопроводность Диффузионные Адсорбционные Радиационная стойкость Вопросы Список литературы

Слайд 3





Точечные дефекты
Дефект замещения
Междоузлия
Вакансии
Описание слайда:
Точечные дефекты Дефект замещения Междоузлия Вакансии

Слайд 4





Энергия образования вакансий
Описание слайда:
Энергия образования вакансий

Слайд 5





Концентрация точечных дефектов
Для поиска равновесной концентрации находим минимум энергии Гиббса
<<1) =>
Описание слайда:
Концентрация точечных дефектов Для поиска равновесной концентрации находим минимум энергии Гиббса <<1) =>

Слайд 6





Линейные дефекты: дислокации
Описание слайда:
Линейные дефекты: дислокации

Слайд 7





Скольжение дислокации
Описание слайда:
Скольжение дислокации

Слайд 8





Плоские дефекты: межзеренные границы
Описание слайда:
Плоские дефекты: межзеренные границы

Слайд 9





Плоские дефекты: межзеренные границы
Описание слайда:
Плоские дефекты: межзеренные границы

Слайд 10





Плоские дефекты
Межфазные границы
Описание слайда:
Плоские дефекты Межфазные границы

Слайд 11





Наноструктурные материалы
Описание слайда:
Наноструктурные материалы

Слайд 12





Наноструктурные материалы: механические свойства
Эффект Холла-Петча
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: механические свойства Эффект Холла-Петча

Слайд 13





Наноструктурные материалы: механические свойства
Дисперсионно-упрочненные сплавы.
Формула Орована
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: механические свойства Дисперсионно-упрочненные сплавы. Формула Орована

Слайд 14





Наноструктурные материалы: электропроводность
Электропроводность для свободного электронного газа:
 – время релаксации, зависит от длины свободного пробега l и скорости электрона на поверхности Ферми. Для металлов ~ 10^8 см/с.
Для меди при комнатной температуре  = 2*10-14 сек и l = 3*10-6 см = 30 нм. При Т=4 К  = 2*10-9 сек и l = 0.3 см.
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: электропроводность Электропроводность для свободного электронного газа: – время релаксации, зависит от длины свободного пробега l и скорости электрона на поверхности Ферми. Для металлов ~ 10^8 см/с. Для меди при комнатной температуре = 2*10-14 сек и l = 3*10-6 см = 30 нм. При Т=4 К = 2*10-9 сек и l = 0.3 см.

Слайд 15





Наноструктурные материалы:
теплопроводность
Теплопроводность газа фононов. Из газокинетической теории:
 – теплоемкость единицы объема,  – средняя скорость частицы (скорость фононов),  – длина свободного пробега.
Типичные значения в кварце при комнатной температуре 4 нм, каменная соль 2.3 нм.
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: теплопроводность Теплопроводность газа фононов. Из газокинетической теории: – теплоемкость единицы объема, – средняя скорость частицы (скорость фононов), – длина свободного пробега. Типичные значения в кварце при комнатной температуре 4 нм, каменная соль 2.3 нм.

Слайд 16





Наноструктурные материалы:
теплопроводность
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: теплопроводность

Слайд 17





Наноструктурные материалы:
диффузионные свойства
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: диффузионные свойства

Слайд 18





Наноструктурные материалы:
радиационная стойкость
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: радиационная стойкость

Слайд 19





Наноструктурные материалы:
радиационная стойкость
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: радиационная стойкость

Слайд 20





Наноструктурные материалы:
радиационная стойкость
Описание слайда:
Наноструктурные материалы: радиационная стойкость

Слайд 21





Вопросы к лекции
Определить концентрацию вакансий в алюминии при температуре плавления
Оценить температуру плавления меди, считая что концентрация вакансий достигает 10-3
Нарисовать краевую дислокации в ОЦК решетке с системой скольжения ½<100>(001)
Описание слайда:
Вопросы к лекции Определить концентрацию вакансий в алюминии при температуре плавления Оценить температуру плавления меди, считая что концентрация вакансий достигает 10-3 Нарисовать краевую дислокации в ОЦК решетке с системой скольжения ½<100>(001)



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию