🗊Презентация Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №1Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №2Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №3Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №4Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №5Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №6Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №7Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №8Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №9Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №10Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №11Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №12Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №13Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №14Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №15Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №16Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №17Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №18Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №19Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №20Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №21Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №22Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №23Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №24Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №25Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №26Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №27Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №28Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №29Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки, слайд №30

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки. Доклад-сообщение содержит 30 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 2
Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки.
Описание слайда:
Лекция 2 Структурные уровни материалов. Молекулы. Кристаллические решетки.

Слайд 2





План лекции
Структурные уровни материалов
От атомов к молекулам
Введение в кристаллографию
Примеры кристаллических решеток
Влияние кристаллической решетки на свойства материалов
Вопросы
Список литературы
Описание слайда:
План лекции Структурные уровни материалов От атомов к молекулам Введение в кристаллографию Примеры кристаллических решеток Влияние кристаллической решетки на свойства материалов Вопросы Список литературы

Слайд 3





Структурные уровни материалов
Описание слайда:
Структурные уровни материалов

Слайд 4





Введение в кристаллографию
Точкой отсчета считается доклад Лауэ (теории), Фрудриха и Книппинга (эксперимент) по дифракции рентгеновских лучей в 1912 г.
Работа неопровержимо доказала, что кристаллы состоят из периодических рядов атомов.
Первыми кристаллическими структурами, определенными У.Л. Бреггом в 1913 г. с помощью рентгеновского дифракционного анализа, были структуры кристаллов KCl, NaCl, KBr и KI.
Описание слайда:
Введение в кристаллографию Точкой отсчета считается доклад Лауэ (теории), Фрудриха и Книппинга (эксперимент) по дифракции рентгеновских лучей в 1912 г. Работа неопровержимо доказала, что кристаллы состоят из периодических рядов атомов. Первыми кристаллическими структурами, определенными У.Л. Бреггом в 1913 г. с помощью рентгеновского дифракционного анализа, были структуры кристаллов KCl, NaCl, KBr и KI.

Слайд 5





Кристаллическая структура
Идеальный кристалл можно построить путем бесконечного закономерного повторения в пространстве одинаковых структурных единиц. В Cu, Ag, Au структурная единица – атом.
Описание слайда:
Кристаллическая структура Идеальный кристалл можно построить путем бесконечного закономерного повторения в пространстве одинаковых структурных единиц. В Cu, Ag, Au структурная единица – атом.

Слайд 6





Кристаллическая решетка
Идеальная кристаллическая структура – это тело, состоящее из атомов, при рассмотрении которой из точки  она имеет тот же вид, что и из точки ’:
где - целые числа. Вектора ,  - вектора трансляций. Точки ’ образуют кристал. решетку.
Кристаллическая решетка является математической абстракцией
Описание слайда:
Кристаллическая решетка Идеальная кристаллическая структура – это тело, состоящее из атомов, при рассмотрении которой из точки она имеет тот же вид, что и из точки ’: где - целые числа. Вектора , - вектора трансляций. Точки ’ образуют кристал. решетку. Кристаллическая решетка является математической абстракцией

Слайд 7





Базис
Базис, состоящий из N атомов или ионов, определяется набором N векторов:
Атомы обычно располагают относительно данной точки решетки, таким образом, что:
Описание слайда:
Базис Базис, состоящий из N атомов или ионов, определяется набором N векторов: Атомы обычно располагают относительно данной точки решетки, таким образом, что:

Слайд 8





Примитивная решетка, вектора примитивных трансляций
Кристаллическая решетка называется примитивной, а вектора ,  - векторами примитивных трансляций, если две любые точки решетки  и , при наблюдении из которых атомное расположение имеет одинаковый вид, всегда удовлетворяют:
Описание слайда:
Примитивная решетка, вектора примитивных трансляций Кристаллическая решетка называется примитивной, а вектора , - векторами примитивных трансляций, если две любые точки решетки и , при наблюдении из которых атомное расположение имеет одинаковый вид, всегда удовлетворяют:

Слайд 9





Примитивные ячейки
Элементарная ячейка называется примитивной, если она обладает минимальным объемом.
Число атомов в примитивной ячейке равно числу атомов в базисе
Описание слайда:
Примитивные ячейки Элементарная ячейка называется примитивной, если она обладает минимальным объемом. Число атомов в примитивной ячейке равно числу атомов в базисе

Слайд 10





Двухмерные кристаллические решетки Браве
Косоугольная			, 
Квадратная			, 
Гексагональная		, 
Прямоугольная		, 
Центрированная прямоугольная								,
Описание слайда:
Двухмерные кристаллические решетки Браве Косоугольная , Квадратная , Гексагональная , Прямоугольная , Центрированная прямоугольная ,

Слайд 11





Трехмерные кристаллические решетки
Триклинная	P	, 
Моноклинная	P,C	, 
Ромбическая	P,C,I,F	, 
Тетрагональная	P,I	, 
Кубическая	P,I,F	, 
Тригональная	R	, 
Гексагональная	P	,
Описание слайда:
Трехмерные кристаллические решетки Триклинная P , Моноклинная P,C , Ромбическая P,C,I,F , Тетрагональная P,I , Кубическая P,I,F , Тригональная R , Гексагональная P ,

Слайд 12





Индексы Миллера
Найти точки, в которых плоскость пересекает кристаллографические оси, и записывает в единицах постоянной решетки
Взять обратные значения полученных чисел и привести их к наименьшему целому значению, кратное каждому числу
Обозначения:
Плоскость - (100) 
Направление - [100]
Плоскости с эквивалентной симметрией – {100}. Направления - <100>
Описание слайда:
Индексы Миллера Найти точки, в которых плоскость пересекает кристаллографические оси, и записывает в единицах постоянной решетки Взять обратные значения полученных чисел и привести их к наименьшему целому значению, кратное каждому числу Обозначения: Плоскость - (100) Направление - [100] Плоскости с эквивалентной симметрией – {100}. Направления - <100>

Слайд 13





Таблица Менделеева
Описание слайда:
Таблица Менделеева

Слайд 14





Кубические решетки: ОЦК и ГЦК
Описание слайда:
Кубические решетки: ОЦК и ГЦК

Слайд 15





Гексагональная структура с плотной упаковкой
Наиболее плотное расположение твердых шаров
Два способа: 1) ГЦК, 2) ГПУ
Для идеальной ГПУ с/а = 1.633
Доля занятого объема – 0.74
Примеры: He (1.633), Be (1.581), Mg, Ti, Zn, Zr
Описание слайда:
Гексагональная структура с плотной упаковкой Наиболее плотное расположение твердых шаров Два способа: 1) ГЦК, 2) ГПУ Для идеальной ГПУ с/а = 1.633 Доля занятого объема – 0.74 Примеры: He (1.633), Be (1.581), Mg, Ti, Zn, Zr

Слайд 16





Структура алмаза
Решетка Браве – кубическая гранецентрированная.
Базис из двух атомов – 0,0,0 и ¼, ¼, ¼.
Занятый объем твердыми шарами составляет – 0.34.
Примеры: C, Si, Ge, Sn
Описание слайда:
Структура алмаза Решетка Браве – кубическая гранецентрированная. Базис из двух атомов – 0,0,0 и ¼, ¼, ¼. Занятый объем твердыми шарами составляет – 0.34. Примеры: C, Si, Ge, Sn

Слайд 17





Структура NaCl
Решетка Браве – кубическая гранецентрированная
Базис – два атома (Na и Cl)
Описание слайда:
Структура NaCl Решетка Браве – кубическая гранецентрированная Базис – два атома (Na и Cl)

Слайд 18





Актиниды: влияние температуры на кристаллическую структуру
Описание слайда:
Актиниды: влияние температуры на кристаллическую структуру

Слайд 19





Актиниды: влияние состава на кристаллическую структуру
Описание слайда:
Актиниды: влияние состава на кристаллическую структуру

Слайд 20





Бор
Описание слайда:
Бор

Слайд 21





Молекулярный кристалл
Описание слайда:
Молекулярный кристалл

Слайд 22





Влияние кристаллической структуры на свойства материала
Наличие периодически повторяющейся структуры дает возможность распространения волн различной природы: 
колебания атомов
колебания электронной плотности
колебания спина
Описание слайда:
Влияние кристаллической структуры на свойства материала Наличие периодически повторяющейся структуры дает возможность распространения волн различной природы: колебания атомов колебания электронной плотности колебания спина

Слайд 23





Влияние анизотропии решетки на анизотропию свойств.
Анизотропия упругих постоянных.
Анизотропия коэффициента диффузии.
Описание слайда:
Влияние анизотропии решетки на анизотропию свойств. Анизотропия упругих постоянных. Анизотропия коэффициента диффузии.

Слайд 24





Пластические свойства. Системы скольжения.
Критерии выбора плоскости скольжения:
Минимальная длина вектора Бюргерса
Максимальное расстояние между плоскостями скольжения
ГЦК кристаллы: {111}<110>
ОЦК кристаллы: {112} или {110} ½ <111>.
ГПУ кристаллы: {0001}<11-20>
Описание слайда:
Пластические свойства. Системы скольжения. Критерии выбора плоскости скольжения: Минимальная длина вектора Бюргерса Максимальное расстояние между плоскостями скольжения ГЦК кристаллы: {111}<110> ОЦК кристаллы: {112} или {110} ½ <111>. ГПУ кристаллы: {0001}<11-20>

Слайд 25





Зависимость твердости от решетки.
Описание слайда:
Зависимость твердости от решетки.

Слайд 26





Вопросы к лекции
Отличие примитивной ячейки от элементарной.
Примитивные ячейки для ОЦК и ГЦК структур.
Показать с/a = 1.633 для идеальной ГПУ структуры.
Получить доля занятого объема для алмазной решетки из твердых шаров.
Нарисовать систему скольжения {111}<110>.
Описание слайда:
Вопросы к лекции Отличие примитивной ячейки от элементарной. Примитивные ячейки для ОЦК и ГЦК структур. Показать с/a = 1.633 для идеальной ГПУ структуры. Получить доля занятого объема для алмазной решетки из твердых шаров. Нарисовать систему скольжения {111}<110>.

Слайд 27





Список литературы
Физическое материаловедение. // Калин (2008).
Физико-химический основы материаловедения. // Г. Готтштайн (2009)
Введение в физику твердого тела. // Киттель (1978).
Теория дислокаций. // Хирт и Лоте (1972).  
Plutonium and Its Alloys // Hecker (2000).
Wikipedia
Описание слайда:
Список литературы Физическое материаловедение. // Калин (2008). Физико-химический основы материаловедения. // Г. Готтштайн (2009) Введение в физику твердого тела. // Киттель (1978). Теория дислокаций. // Хирт и Лоте (1972). Plutonium and Its Alloys // Hecker (2000). Wikipedia

Слайд 28





Плотность упаковки. Междоузельные положения.
Описание слайда:
Плотность упаковки. Междоузельные положения.

Слайд 29





От атомов к молекулам
Описание слайда:
От атомов к молекулам

Слайд 30





Влияние давления и температуры на кристаллическую структуру
Описание слайда:
Влияние давления и температуры на кристаллическую структуру



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию