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本文标题:"一种材料从液态变成固态过程中结晶特点分析显微镜"

发布者:yiyi ------ 分类: 行业动态 ------ 人浏览过-----时间:2015-6-10 4:57:30

一种材料从液态变成固态过程中结晶特点分析显微镜

 
如果一种材料从液态变成固态,它通常要发生结晶。在
  周化的过程中,液态金属的原子开始以固定空隙的图样排列超
来,每个由一小群原子组成的单独晶体核心,全部以普通晶格
图样的一种固定下来。很多这样的核心
形成后以及当单个的结晶变大得很快以致它们相互接触了,它
们的不同之晶格方位就在晶体间的颗粒边界处变得很明显(图
1/2)。因此,在同时有很多核心存在的时候,就产生材料的微
晶体结构,金属尤其如此。同样地,在晶体(或者“颗粒”)
边界必然出现缺陷。这些不仅对于金属的机械性质是重要的,
对于绝缘体和半导体的电气性质和发光也是重要的。而且,金
属中被熔融和吸收的气体层之“剩余原子”通常被认为是晶体
边界比单个晶体有较大强度的原因。
 
一般说来,从固体物理学的观点来说,在任何一种材料
中,必须考虑七种不同的晶格缺陷,以及它们之间的相互作
用:声子(原子运动的弹性波),电子和空穴,激发子(正空
穴和移近它的电子,它们可以通过晶体移动),未满的晶格位
置,填隙原子,杂质原子,及错位。
 
为了使电子管在其整个寿命中保持高度的真空或固定的气
压,其结构中所用的一切材料都必须被彻底地除气。除气的过
程通常是在排气之前或在排气的时候用加热的方法来完成的。
在这过程中所放出的气体量是随着除气温度增加而增加的。如
果在排气过程中达到的温度比电子管整个工作寿命中所达到的
温度为高,那么一般地说电子管的零件不会再放出气体来。
    这样一个加热过程所需的温度常是达到大大改变所使用的
材料机械性质的数量级。例如:由于这种加热可能使已经加工
硬化了的金属的抗张强度降低到运输振动所许可的限度之下。
因此,不仅是知道电子管材料在加工之前交货时的性质很重
要,而且是知道它在必须的除气和排气过程之后的性质也很重
要。这些性质首先依赖于材料本身的结晶状态。
 

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