1樓:匿名使用者
常見金屬晶體結構:體心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;
α-fe、cr、v屬於體心立方晶格;
γ-fe 、al、cu、ni、pb屬於面心立方晶格;
mg、zn屬於密排六方晶格;
常用的金屬晶體結構有哪幾種
2樓:匿名使用者
常見金屬晶體結構:體心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;
α-fe、cr、v屬於體心立方晶格;
γ-fe 、al、cu、ni、pb屬於面心立方晶格;
mg、zn屬於密排六方晶格;
3樓:甄善繼
體心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格
生產中,細化晶體的常用方法有哪幾種?
4樓:傑哥的
細化晶體的常用方法一般是變質處理。
在液態金屬結晶時,提高冷卻速度,增大過冷度,來促進自發形核。晶核數量愈多,則晶粒愈細。在金屬結晶時,有目的地在液態金屬中加入某些雜質,做為外來晶核,進行非自發形核,以達到細化晶粒的目的,此方法稱為變質處理。
這種方法在工業生產中得到了廣泛的應用。如鑄鐵中加入矽、鈣等。在結晶過程中,採用機械振動、超聲波振動、電磁攪拌等,也可使晶粒細化。
擴充套件資料
動態晶粒細化就是對凝固的金屬進行振動和攪動,一方面依靠從外面輸入能量促使晶核提前形成,另一方面使成長中的枝晶破碎,增加晶核數目。當前已採取的方法有機械攪拌、電磁攪拌、音訊振動及超聲波振動等。
利用機械或電磁感應法攪動液穴中熔體,增加了熔體與冷凝殼的熱交換,液穴中熔體溫度降低,過冷帶增大,破碎了結晶前沿的骨架,出現了大量可作為結晶核的枝晶碎塊,從而使晶粒細化。
5樓:超級烈焰
在液態金屬結晶時,提高冷卻速度,增大過冷度,來促進自發形核。晶核數量愈多,則晶粒愈細。在金屬結晶時,有目的地在液態金屬中加入某些雜質,做為外來晶核,進行非自發形核,以達到細化晶粒的目的,此方法稱為變質處理。
這種方法在工業生產中得到了廣泛的應用。如鑄鐵中加入矽、鈣等。在結晶過程中,採用機械振動、超聲波振動、電磁攪拌等,也可使晶粒細化。
常見的金屬晶體結構有哪幾種型別
6樓:
a1(立方最密堆積 ccp, 如金, 銅, 鋁)a2(體心立方堆積 bcp 如鈉 )
a3(六方最密堆積, hcp, 如mg, zn)a4(金剛石型堆積)
金屬材料中常見的晶體結構有哪幾種
7樓:匿名使用者
體心立方晶格,面心立方晶格,和密排六方晶格,90%以上的金屬都屬於這三種晶格結構
金屬的晶體結構有哪幾種主要型別
8樓:諾言隨鋒
金屬晶體最常見的有四種
立方最密堆積ccp(立方面心堆積) a1 (如金, 銅, 鋁)六方最密堆積hcp a3 (如mg, zn)立方體心堆積 bcp a2 鈉
金剛石型堆積 a4
它們各自的特點如下:
立方最密堆積ccp堆積係數74.05% 具有超強的延展性六方最密堆積(hcp, a3), 晶胞為六方簡單(hp) 堆積係數74.05%
立方體心堆積(bcp,a2) 晶胞為體心立方(ci) 堆積係數68.02%
金剛石型堆積 a4 晶胞為面心立方(cf) 堆積係數34.01% 通常為共價型晶體(原子晶體)
9樓:
金屬晶體最常見的有四種
立方最密堆積ccp(立方面心堆積) a1 (abcabc)六方最密堆積hcp a3 (abab)
立方體心堆積 bcp a2
金剛石型堆積 a4
10樓:匿名使用者
常見金屬晶體結構:體心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;
α-fe、cr、v屬於體心立方晶格;
γ-fe 、al、cu、ni、pb屬於面心立方晶格;
mg、zn屬於密排六方晶格;
常用金屬材料密度表
地球上的絕大多數金屬元素是以化合態存在於自然界中的。這是因為多數金屬的化學性質比較活潑,只有極少數的金屬如金 銀等以遊離態存在。金屬在自然界中廣泛存在,在生活中應用極為普遍,是在現代工業中非常重要和應用最多的一類物質。擴充套件資料 常用金屬的用途 1 鎢 w 在各種金屬元素中,鎢是最難熔化和最難揮發...
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