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[真題] 廣工材料科學基礎考研【名詞解釋】一:原子結構、固體...

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第一章  原子結構
1.結合鍵 結合鍵分為化學鍵和物理鍵兩大類,化學鍵包括金屬鍵、離子鍵和共價鍵;物理鍵即范德華力。2.化學鍵 是指晶體內相鄰原子(或離子)間強烈的相互作用.3.金屬鍵 金屬中的自由電子與金屬正離子相互作用所構成的鍵合稱為金屬鍵。4.離子鍵 陰陽離子之間通過靜電作用形成的化學鍵叫作離子鍵5.共價鍵 由兩個或多個電負性相差不大的原子間通過共用電子對而形成的化學鍵。6.范德華力 是借助臨近原子的相互作用而形成的穩定的原子結構的原子或分子結合為一體的鍵合。7.氫鍵 氫與電負性大的原子(氟、氧、氮等)共價結合形成的鍵叫氫鍵.8.近程結構 高分子重復單元的化學結構和立體結構合稱為高分子的近程結構。它是構成高分子聚合物最底層、最基本的結構。又稱為高分子的一級結構9.遠程結構 由若干個重復單元組成的大分子的長度和形狀稱為高分子的遠程結構

第二章  固體結構
1、晶體:原子在空間中呈有規則的周期性重復排列的固體物質.晶體熔化時具固定的熔點,具有各向異性。2、非晶體:原子是無規則排列的固體物質。熔化時沒有固定熔點,存在一個軟化溫度范圍,為各向同性.3、晶體結構:原子(或分子、離子)在三維空間呈周期性重復排列,即存在長程有序。4、空間點陣:陣點在空間呈周期性規則排列,并具有完全相同的周圍環境,這種由它們在三維空間規則排列的陣列稱為空間點陣,簡稱點陣。5、陣點:把實際晶體結構看成完整無缺的理想晶體,并將其中的每個質點抽象為規則排列于空間的幾何點,稱之為陣點。6、晶胞:為了說明點陣排列的規律和特點,在點陣中取出一個具有代表性的單基本元(最小平行六面體)作為點陣的組成單元,稱為晶胞。7、晶系:根據六個點陣參數間的相互關系,將全部空間點陣歸屬于7中類型,即7個晶系,分別為三斜、單斜、正交、六方、菱方、四方和立方。13、晶帶軸:所有平行或相交于某一晶向直線的晶面構成一個晶帶,此直線稱為晶帶軸。屬于此晶帶的晶面稱為共帶面.14、晶面間距:晶面間的距離.18、點群:點群是指一個晶體中所有點對稱元素的集合。19、空間群:用以描述晶體中原子組合所有可能的方式,是確定晶體結構的依據,它是通過宏觀和微觀對稱元素在三維空間的組合而得出的.20、晶胞原子數:一個晶胞體積內的原子數。21、點陣常數:晶胞的大小一般是由晶胞的棱邊長度來衡量的,它具有表征晶體結構的一個重要基本參數。22、配位數:指晶體結構中任一原子周圍最近鄰且等距離的原子數。23、致密度:指晶體結構中原子體積占總體積的百分數。24、多晶型:有些固態金屬在不同的溫度和壓力下具有不同的晶體結構,即具有多晶型,轉變產物為同素異形體.25、合金:指由兩種或兩種以上的金屬或金屬與非金屬經熔煉、燒結或其他方法組合而成并具有金屬特性的物質。26、相:指合金中具有同一聚集狀態、同一晶體結構和性質并以界面相互隔開的均勻組成部分.27、固溶體:是以某一組元為溶劑,在其晶體點陣中溶入其他組元原子(溶質原子)所形成的均勻固態溶體,它保持著溶劑的晶體結構類型。28、中間相:兩組元 A和B組成合金時,除了可形成以A為基或以B為基的固溶體(端際固溶體)外,還可能形成晶體結構與A,B兩組元不同的新相,由于它們在二元相圖上位置總是位于中間,故通常把這些相稱為中間相。29、置換固溶體:當溶質原子溶入溶劑中形成固溶體時,溶質原子占據溶劑點陣的陣點,或者說溶質原子置換了溶劑點陣的部分溶劑原子,這種固溶體就稱為置換固溶體.30、間隙固溶體:溶質原子分布于溶劑晶格間隙而形成的固溶體。31、有限固溶體:金屬元素彼此之間形成有限溶解的稱為有限固溶體。32、無限固溶體:金屬元素彼此之間能形成無限溶解的稱為無限固溶體。33、無序固溶體:溶質原子統計式分布在溶劑晶格的結點上,它們或占據著與溶劑原子等同的位置,或占據著溶劑原子間隙的位置,看不出有什么次序性或規律性,這類固溶體叫無序固溶體。34、有序固溶體:有些固溶體結構在高溫時形成無序固溶體,但在緩慢冷卻或低溫退火時,溶質原子按適當比例并按一定順序和方向,圍繞著溶質原子重新排列。使溶質,溶劑原子在晶格中占據一定的位置,這一過程稱為固溶體的有序化。溶質和溶劑原子呈有序排列的固溶體稱為有序固溶體或稱超結構:35、正常價化合物:在元素周期表中,一些金屬與電負性較強的IVA,VA,VIA族的一些元素按照化學上的原子價規律所形成的化合物稱為正常價化合物.36、電子化合物:電子化合物是由第一族或過渡族 元素 與第二至第四元素構成的 化合物 ,他們不遵守化合價規律,但滿足一定的電子濃度,雖然電子化合物可用 化學式 表示,但實際成分可在一定的范圍變動,可溶解一定量的 固溶體 。38、間隙相:原子半徑較小的非金屬元素如C,H,N,B等可與金屬元素(主要是過渡族金屬),當非金屬X和金屬M原子半徑比小于0.59時,形成具有簡單晶體結構的相,稱為間隙相.39、間隙化合物:原子半徑較小的非金屬元素如C,H,N,B等可與金屬元素(主要是過渡族金屬),當非金屬X和金屬M原子半徑大于0。59時,形成具有復雜晶體結構的相,通常稱為間隙化合物。

第三章  晶體缺陷
1.點缺陷:點缺陷是最簡單的晶體缺陷,它是在結點上或鄰近的微觀區域內偏離晶體結構正常排列的一種缺陷。其特征是在三維空間的各個方向上尺寸都很小,尺寸范圍約為一個或幾個原子尺寸,故稱零維缺陷,包括空位、間隙原子、雜質或溶質原子等.2.線缺陷:其特征是在兩個方向上尺寸很小,另外一個方向上延伸較長,也稱一維缺陷,如各類位錯.3.面缺陷:其特征是在一個方向尺寸上很小,另外兩個方向上擴展很大,也稱二維缺陷,晶界、相界、孿晶界和堆垛層錯都屬于面缺陷。4.空位:一個原子具有足夠大的振動能而使振幅增大到一定限度時,就可能克服周圍原子對它的制約作用,跳離其原來的位置,使點陣中形成空結點。5.間隙原子:從空位中跳離,擠入點陣的空隙位置的原子。6.刃型位錯:一種位錯在晶體中有一個刀刃狀的多余半原子面的位錯形式。7.螺型位錯:原來與位錯線相垂直的品而都將由平而變成螺旋的一種位錯形式。8.混合位錯:滑移矢量既不平行也不垂直于位錯線,而與位錯線相交成任意角度的位錯。9.全位錯:把伯氏矢量等于點陣矢量或其整數倍的位錯稱為“全位錯”10.不全位錯:柏氏矢量不等于點陣矢量的不全位錯。11.柏氏回路:在實際晶體中,西歐那個任一原子出發,圍繞位錯(避開位錯線附近的嚴重畸變區)以一定的步數作一右旋閉合回路,稱為柏氏回路。12.柏氏矢量:通常將形成一個位錯的晶體的相移矢量定義為該位錯的柏氏矢量,用b表示。13.柏氏矢量的物理意義:同一晶體中,位錯的柏氏矢量愈大,位錯強度也愈大,表明該位錯導致的點陣畸變愈嚴重,它所具有的能量也愈高。14.柏氏矢量的守恒性:不論所做柏氏回路的大小、形狀、位置如何變化,怎樣任意擴大、縮小或移動,只要它不與其他位錯線相交,對給定的位錯所確定的柏氏矢量是一定的.15.位錯的滑移:在外加應力作用下,通過位錯中心附近的原子沿柏氏矢量方向在滑移面上不斷地作少量的位移的過程。16.交滑移:當某一螺型位錯在原滑移面上受阻時,從滑移面轉移到與之相交的另一滑移面上的過程叫做交滑移。17.位錯的攀移:刃型位錯在垂直于滑移面的方向上運動,把多余半原子面向上或向下運動的過程。18.位錯的交割:一個位錯在某一滑移面上運動時,會與穿過滑移面的其他位錯發生相互作用的過程。19.割階:垂直于位錯滑移面得曲折滑移曲線.扭折:在滑移面上的曲折滑移曲線.20.位錯密度:單位體積晶體中所含的位錯線的總長度。21.位錯增殖:晶體在受力過程中,位錯發生運動,位錯數目增加,位錯密度變大的過程。22.擴展位錯:通常把一個全位錯分解為兩個不全位錯,中間夾著一個堆垛層錯的整個位錯組稱為擴展位錯。23.層錯能:層錯破壞晶體的完整結構和爭產的周期性,使電子發生反常的衍射效應,使晶體增加的能量。24.擴展位錯交滑移:位錯束集呈全螺型位錯,然后再由該全位錯滑移到另一個滑移面上的過程。25.晶界:屬于同一固相但位向不同的晶粒之間的界面稱為晶界。26.亞晶界:相鄰亞晶粒之間的界面稱為亞晶界。27.晶界能:形成單位面積界面時系統的自由能變化。28.孿晶界:兩個晶體沿一個公共晶面構成晶面對稱的位向關系,這兩個晶體的公共晶面就稱為孿晶面.29.相界:具有不同結構的兩相之間的分界面稱為相界。按結構特點,相界面可分為共格相界、半共格相界和非共格相界三種類型。


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