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metal
绪论
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材料结构: 是影响材料性能基本原因,
随化学构成及外界条件改变。
宏观组织结构
显微组织结构
原子或分子排列结构
原子中电子结构
材料结构
材料结构
宏观组织结构:>10-4 m 肉眼可见
显微组织结构: 10-4 ~10-9 m 显微镜观测
原子或分子排列结构:10-10 m
原子中电子结构: 10-13 m
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宏观组织结构是指人们用肉眼或放大镜所能观测到晶粒或相集合状态。
显微组织是指借助光学显微镜和电子显微镜观测到晶粒或相集合状态,金相显微镜 (光学显微镜,有效放大倍率最大为1600倍,分辨极限率为2×10-7m) 能够观测到金属晶粒形状和大小,较粗大夹杂物和杂质粒子、晶界以及沿境界分布杂质薄膜等,但不能观测到许多精细结构,此时需要提升显微镜分辨能力,电子显微镜是以电子束作为光源,分辨极限率可达3×10-9m。
比之更细层次是原子或分子排列结构,
尺度约为10-10m。
更小是电子结构,即指原子中电子分布规律,尺度约为10-13m.
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决定材料性能最主线原因:构成材料各元素原子结构,原子间互相作用,互相结合,原子或分子在空间排列分布和运动规律,以及原子集合体形貌特性。
物质由原子构成,而原子由原子核和电子构成。电子结构决定了原子键合本身。
材料微观结构
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第一章 原子结构和键合
物质是由原子构成;
在材料科学中,最为关怀原子电子结构;
原子电子结构—原子间键合本质;
决定材料分类:金属 陶瓷 高分子
决定材料性能:物理 化学 力学
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一、物质构成
物质:由无数微粒汇集而成;
分子:单独存在、保留物质化学特性;
dH2O= M(H2)为2 M(protein)为几百万
原子:化学改变中最小微粒。
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Bohr atomic model
二、原子结构
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描述原子中一个电子空间和能量,可用四个量子数表示
三、原子电子结构
轨道角动量
量子数li
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核外电子排布规律
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※ 原子间键合
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