2.2.2 固体能带理论

    1.固体能带理论的基本要点固体能带理论是20世纪30年代形成的晶体的量子理论。其要点如下:(1)因晶体中相邻原子的轨道有一定程度的相互重叠,使原子的价电子可在整块晶体中运动,电子不再为单个原子所特有,而为晶体所共有。(2)晶......查看详细>>

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2.2.3 布里渊区与能态密度

    1.布里渊区固体的能带理论也可以通过电子在周期性势场中的波函数而导出。点阵的周期性势场的效应是改变了在自由电子模型中的自由粒子的平面波函数Ψk(r)~exp(ik·r),必须使之具有随点阵周期而改变的调制振幅u(r),而改写为Ψk(......查看详细>>

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2.2.4 金属的电导率

    若金属材料中存在的电场强度为E,单位体积中的自由电子数为ne,电子两次碰撞的平均自由时间为τ,电子的平均漂移速度为vd,电子的电荷量为e,电子的质量为m,则电子受到的作用力f为整理,得从而有电流密度为比较欧姆定律的微分形式......查看详细>>

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2.2.5 材料的超导电性

    1.材料的超导电现象材料在一定温度以下,其电阻为零的现象称为材料的超导电现象。在一定温度下,具有零电阻超导电现象的材料,称为超导体。1911年,H.K.Onnes发现在T=4.1K下汞具有超导电性;1973年发现Nb3Ge在T=23.2K时具有超导电性;1986年......查看详细>>

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2.3.1 金属的晶体结构

    1.等径圆球的密堆积等径圆球的堆积有最密堆积和其他形式的堆积,最密堆积的结构可从密堆积层来了解。密堆积层的结构只有一种形式,如图2-13所示。在层中每个球和周围6个球接触,即配位数为6。在密堆积层中,每个球周围有6个空隙......查看详细>>

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2.3.2 合金的结构

    由两种或两种以上的金属或金属元素组成的并具有金属特性的物质叫合金。电缆中广泛使用的是铜合金和铝合金。合金相的结构分为两大类:一类是固溶体,其晶体结构与组成合金的某一金属相同;另一类是中间相,其晶体结构与组成合......查看详细>>

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2.3.3 金属复合材料

    要使金属材料最大限度地发挥其所具有的性能,方法之一就是把性能不同的材料加以组合制成复合材料。金属复合材料是指以金属及合金为基体的复合材料。金属复合材料的性能取决于所选用金属或合金基体和增强物的特性、含量、......查看详细>>

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2.4.1 点缺陷

    在晶体中,位于点阵上的原子并非静止不动,而是以其平衡位置为中心,做高频率的热运动。在一定温度时,原子热振动的平均能量是一定的。但是各个原子的能量并不完全相等,振动的能量经常变化,称为能量起伏。在任一瞬间,晶体中总......查看详细>>

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2.4.2 线缺陷

    位错在晶体中呈连续的线状分布,称为线缺陷。它表征在晶体中,有一列或数列原子发生了有规律的错排现象。位错的多少用位错密度ρc来表示:式中:L为晶体内所含的位错线的总长度(cm);V为晶体的体积(cm3)。经过充分退火的金属晶体中......查看详细>>

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2.4.3 面缺陷

    晶体内的二维缺陷为面缺陷,面缺陷就是金属晶体界面的缺陷,通常包括几个原子层的区域。对金属的物理化学性质有较大影响。这里主要有堆垛层错、晶体表面以及晶界三种缺陷。1.堆垛层错缺陷堆垛层错简称层错,是面缺陷的一种。......查看详细>>

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