A szilárd testek szerkezete. Reális kristályok, kristályhibák

Hasonló dokumentumok
A szilárd testek szerkezete

A szilárd testek szerkezete

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Villamosmérnök MSc, Anyagtudomány. CaF 2 (fluorit rács) kicsit torzul: pl H 2 O (két nemkötő pár, 105 ), NH 3 (egy nemkötő pár, 107 ).

American Society of Materials. Szilárdtestek. Fullerének (C atomok, sokszögek) zárt gömb, tojás cső (egy és többrétegű)

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

Villamosmérnök MSc, Anyagtudomány

Az atomok elrendeződése

Kondenzált anyagok csoportosítása

KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA

Elemi cellák. Kristály: atomok olyan rendeződése, amelyben a mintázat a tér három irányában periódikusan ismétlődik.

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Elektrokémiai fémleválasztás. Kristálytani alapok A kristályos állapot szerepe a fémleválásban

Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

Bevezetés s az anyagtudományba. nyba február 25. Interferencia. IV. előadás. Intenzitásmaximum (konstruktív interferencia): az útkülönbség nλ,

Bevezetés s az anyagtudományba. nyba. Geretovszky Zsolt május 13. XIV. előadás. Adja meg a következő ionok elektronkonfigurációját! N e P.

Anyagtudomány. Kristálytani alapismeretek

1.2. A szilárd testek szerkezete

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

Reális kristályok, kristályhibák

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Kondenzált anyagok fizikája

Kristályos szilárd anyagok

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

KRISTÁLYHIBÁK. Rácsot összetartó erők

Kristályos szerkezetű anyagok

Zárthelyi dolgozat I. /A.

Kristályos szerkezetű anyagok. Kristálytan alapjai. Bravais- rácsok 1. Bravais- rácsok 2. Dr. Mészáros István Anyagtudomány tárgy előadásvázlat 2004.

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

Anyagszerkezet és vizsgálat

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Kondenzált anyagok fizikája 1. zárthelyi dolgozat

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

dinamikai tulajdonságai

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

HŐKEZELÉS 2016/2017 ősz BMEGEMTAGM3

Szilárd anyagok. Műszaki kémia, Anyagtan I. 7. előadás. Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák.

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Szilárdságnövelés. Az előadás során megismerjük. Szilárdságnövelési eljárások

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer

Az alacsony rétegződési hibaenergia hatása az ultrafinom szemcseszerkezet kialakulására és stabilitására

Szemcsehatárok geometriai jellemzése a TEM-ben. Lábár János

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Pásztázó mikroszkópiás módszerek

Újabb eredmények a grafén kutatásában

Anyagszerkezet és vizsgálat. 2. Előadás

Diffúzió 2003 március 28

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Elektromos vezetési tulajdonságok

1. SI mértékegységrendszer

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Kérdések és feladatok a Bevezetés az anyagtudományba kurzus anyagához

Anyagszerkezet és vizsgálat. 2. Előadás

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok. Elektromos vezetési folyamatban töltést továbbító (elmozdulni képes) részecskék:

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Villamos tulajdonságok

Infobionika ROBOTIKA. X. Előadás. Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében

Szénszálak és szén nanocsövek

Fizikai kémia Diffrakciós módszerek. Bevezetés. Történeti áttekintés

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

Szilárdtestek el e ek e tr t o r n o s n zer e k r ez e et e e t

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

ANYAGSZERKEZETTAN II.

AZ ATOMIUM. Ezt a kilencelemű képzeletbeli kockát térben sokszor egymáshoz fűzve kapjuk a kristályrácsot.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Energiaminimum- elve

ANYAGSZERKEZETTAN II.

Folyadékok és szilárd anyagok

1. Sorolja fel az újrakristályosító hőkezelés néhány ipari alkalmazását! Dróthúzás, süllyesztékes kovácsolás.

Kristályszerkezetek és vizsgálatuk

A SZILÁRDTEST FOGALMA. Szilárdtest: makroszkópikus, szilárd, rendezett anyagdarab. molekula klaszter szilárdtest > σ λ : rel.

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

Átírás:

A szilárd testek szerkezete Reális kristályok, kristályhibák

Kérdések Milyen rend szerint épülnek fel a kristályok? Milyen hatással van a kristályszerkezet az anyag makroszkopikus tulajdonságaira? Melyek a fontosabb szerkezetfüggő tulajdonságok? Mi a kristályhibák szerepe? http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/index.html http://www.tutorvista.com/content/chemistry/chemistry-iv/solidstate/solid-stateindex.php

Rácsot összetartó erők természete A rácspontokban levő atomok, ionok, molekulák között rugalmas erők Ideális rugó: harmonikus oszcillátor F ~ r, E pot ~ r 2

Reális kristályok Aszimmetrikus erők, Anharmonikus rezgés, Kvantummechanikai rendszer Kvantált rezgési állapotok U o nem a potenciálgödör alján Rácsenergia: 0 - U o Olvadáspont arányos a potenciálgödör mélységével

Következmények Hőtágulás: a potenciálgödör aszimetriájának fv.-e Mély pot.g. ~ nagy op. ~ kis hőtágulás Rugalmasság: függ az F(r) görbe r o körüli meredekségétől ~ pot.gödör mélységével ~ olvadásponttal

Különböző anyagtípusok olvadáspontja és hőtágulása közötti kapcsolat Fémek rugalmassági modulusa és olvadáspontja közötti öszefüggés

Kristályrács típusok 1. Fémrács: Rácspontokban fémionok Összetartó: fémes kötés Nem irányított legszorosabb illeszkedés nagy koordinációs szám jó hidegalakíthatóság jó térkitöltés, nagy sűrűség Ált. azonos atomok vagy hasonló méretűek Alaptípusok: Egyszerű köbös (sc) Lapcentrált köbös (fcc) Tércentrált köbös (bcc) Hexagonális szoros illeszkedésű (hcp)

Térkitöltés atomok térfogata az elemi cellában elemi cella térfogata (atom szilárd gömbként)

Egyszerű köbös, SC simple cubic Csak a Po Koordinációs szám: 6 Térkitöltés: 0,52

Lapcentrált köbös FCC face-centered cubic (mind azonos atomok, a különböző szín csak a kiemelés miatt) Pl.: Al Cu, Ag, Au, Ni Koordinációs szám: 12 Térkitöltés: 0,74

Tércentrált köbös BCC body-centered cubic Pl.: Fe( ), Cr, Mo, W Koordinációs szám: 8 Térkihasználás: 0,68

Hexagonális,legszorosabb illeszkedésű, HCP hexagonal close-packed Pl.: Cd, Ti( ), Zn Koordináció: 12 Térkitöltés: 0,74

2. Ionrács Rácspontoban + és - töltésű ionok Anion/kation arány a töltésarány szerint Koordinációs szám a méretarány és a töltésarány szerint Általában r kation < r anion NaCl kristály

3. Atomrács Az egész kristályban kovalens kötések térhálója Kötött vegyértékszög Kis koordinációs szám Rossz térkihasználás, kis sűrűség Pl: gyémánt, SiO 2, ZnS Ha különböző az EN, a kötés és a rácstípus átmeneti (pl: Al 2 O 3 ionos, FeS fémes, CdI 2, csillám molekula /rétegrács)

http://www.chem.ox.ac.uk/icl/heyes/structure_of_solids/strucsol.html

Grafén szerkezet Kétdimenziós szén atomrács, szabályos hatszögek: grafén behajtva cső, labda forma Szén nanocső (CNT): d ~ nm, l ~ m, mm Young modulus ~ 1 TPa Szakítószilárdság > 60 GPa Félvezető vagy fémes vezető tulajdonság

Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Nanoszerkezetek Osztályán folyó grafénkutatás eredményeiből választottak a szerkesztők illusztrációt a Nature Nanotechnolgy (IF: 14.9) júliusi címlapjára. Tapasztó Levente és munkatársai eredményeinek az ad különleges jelentőséget a Nature Nanotechnology szerkesztői szerint, hogy megoldást jelenthet a nanoelektronika két komoly kihívására is: az egyetlen atom vastag grafitból készülő nanométeres áramköri elemek előre megtervezett, precíz kialakítására és összekapcsolására is. A Nature Nanotechnology címlapján egy nano-könyök látható, két egymáshoz 30 fokos szögben csatlakozó, mindössze 8 nanométer széles grafén szalag (a vastag piros vonalakkal közrezárt terület). A Biró László Péter vezetésével dolgozó kutatócsoportban több területen is elsőként ért el fontos eredményeket a grafénkutatásban: megmutatták, hogy grafitból kontrollált oxidációvak kilakítható a grafén (Osváth Z. és munkatársai), krisztallográfiailag meghatározott irányban vágták ki a világ legkeskenyebb grafén szalagját (Tapasztó L. és munkatársai), megmagyarázták, mi a különbségek forrása a grafén rétegek atomi erőmikroszkóppal mért vastagságában (Nemes-Incze P. és munkatársai).

Iodine doped carbon nanotube cables exceeding specific electrical conductivity of metals Yao Zhao, Jinquan Wei, Robert Vajtai, Pulickel M. Ajayan & Enrique V. Barrera Published 06 September 2011 (a) SEM image of two cables twisted in a parallel configuration. (b) The image of the twisted cable. (c) Schematics of the circuit (d) The cable as a segment of conductive media connected with the household power supply and loaded with a light bulb (9 watts, 0.15 A, 120 V). (e) SEM images shows that cable 1 and 2 can be knotted and joined. Inset is a higher magnification SEM image of the tie. http://www.nature.com/srep/2011/110906/sr ep00083/full/srep00083.html

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében Tapasztó Leventének és munkatársainak először sikerült a grafén szerkezeti hullámzását nanométer alatti (0.7 nm) pontossággal szabályozniuk.

Rácspontokban molekulák Kristályt összetartó erő: másodlagos kötés Nem irányított erő, az elrendezést a geometriai viszonyok szabják meg Pl.: víz, CO 2, NH 3, szerves vegyületek, polimerek, O 2, nemesgázok 4. Molekularács

Rácstípusok áttekintése Atom Kötés Példa Kötési en. (ev) Op. Rug. 3-7 nagy kicsi nagy Szig Ion Ionos NaCl, CaF 2 2-5 nagy kicsi nagy Szig Fém Fémes Na, Cu, Ti, Ag Rácstípus Hőtág. Villtul. Kovalens Gyémánt Molekula Másod -lagos H 2, 0,01 CH 4 0,5 1-5 nagy közep kicsi közep nagy közep Vez kicsi nagy kicsi Szig

Kristályszerkezet geometriai leírása Térkitöltési tényező Koordinációs szám Atomátmérő Elemi cellát alkotó atomok száma Elemi cellába illeszthető legnagyobb gömb Elemi cella, élhossz Periodicitás, irányok, síkok Legsűrűbb illeszkedésű sík és irány vörösréz

Kristályszerkezet geometriai leírása Elemi cella: A kristályrács legkisebb egysége, amit 3 transzlációs vektor határoz meg, és tartalmazza a kristály minden (szerkezeti) jellemzőjét Bravais rács: 7 kristályosztály, 14 elemi cella Miller index: Kristálysíkok jellemzésére Brillouin zónák: Un. reciprok rács, segítségével jól leírhatók a rácsban terjedő elektromágneses és elektronhullámok

Bravais cellák

Miller index A kristálysíkok helyzetének jelölésére szolgáló számok vagy betűk, A lap térkoordinátáit (tengelymetszetét) kifejező paraméterek reciprok értéke Ha a lap az (a) tengelyt egységnyi távolságra metszi, akkor a paramétere 1 és az indexe is 1. Ha párhuzamos vele, akkor a paramétere, az indexe pedig 0. Az egységnyi méretű kocka csúcsainak koordinátái

A Miller indexek kiszámítása A síkot párhuzamos eltolással olyan helyzetbe hozzuk, hogy ne menjen át a koordinátarendszer origóján. A síkok tengelymetszeteinek a meghatározása, ezek rendre a, b, c Képezzük ezen tengelymetszetek reciprokait: h =1/a, k =1/b, 1 =1/c Megfelelően választott egész számmal (legkisebb közös többszörösével:q) szorozva az indexekre tovább nem egyszerűsíthető egész számok adódnak: h=qh,k=qk,l=ql, amit Miller indexeknek nevezünk, gömbölyű zárójellel jelöljük (h, k,l). A Miller index nem egy síkra, hanem egymással párhuzamos síkseregre vonatkozik. A negatív jel szokásos megadása felülvonással

Néhány sík Miller-indexe

Brillouin-zónák A rácstávolságot az egyszerű cm helyett a rácsban terjedő hullám hullámszámával (k) fejezi ki. k = 2 / A rácssíkra merőleges hullám interferenciájának feltétele: d = n /2 behelyettesítve: k = n /d ha: n = 1, első zóna határa /d, ilyen k-jú hullám nem terjedhet, állóhullám alakul ki Kristálykoordináták a k térben bcc rács Brillouin-zónás ábrázolása

Kristályhibák Nagy eltérés a számított és a mért mechanikai tulajdonságok között (húzó-, szakítószilárdság, alakíthatóság, folyáshatár) Ok: a műszaki anyagok nem tökéletes egykristályok, hanem: Krisztallit szerkezetűek Kristályhibákat tartalmaznak Mechanikai mellett villamos, optikai és kémiai tulajdonságokat is módosítja Tudatos kezelésükkel befolyásolhatók, irányíthatók az anyagok tulajdonságai

Kristályhibák felosztása kiterjedés szerint: Pontszerű hibák 0 dimenziós Pontszerű hibák: Néhány atom és szűk környezete Vándorolnak Létük termodinamikailag szükségszerű Az egyensúlyi hibahelykoncentráció: Vonalszerű hibák diszlokációk Felületszerű hibák Térfogati hibák zárványok n N e W RT n: hibahelyek száma, N: össz. rácspont száma W: hibahely létrejöttéhez szüks. energia, R: gázállandó, T: hőmérséklet

Schottky hiba: Egy rácspont üresen marad (vakancia) Frenkel hiba: egy vakancia és egy intersticiális atom vagy ion Callister

Vakancia keletkezése Szennyező atom mozgása Dr Kovács Balázs ÓE KVK MTI

Pt felület STM felvétele

Diszlokációk Keletkezés: mechanikai hatás, képlékeny alakítás Megszüntetés: hőkezeléssel (lehet teljesen diszlokációmentes kristály) Alaptípusok: Éldiszlokáció Csavardiszlokáció Éldiszlokáció

Kristályhibák összefoglalása a) Szennyező atom intersticiális helyen, b) éldiszlokáció, c) saját atom intersticiális helyen, d) vacancia, e) idegen atomok zárványa, f) vacancia típusú diszlokációs ív, g) intersticiális típusú diszlokációs ív, h) szennyező atom helyettesítéses pozícióban (H. Föll)

Diszlokáció kialakulása nyíróerő hatására Burgers-vektor: minden irányba azonos lépés, ha nem zárt hurok keletkezik, diszlokációt járt körbe. A kezdő- és végpontot összekötő vektor: b

A csavardiszlokáció és Burgers-vektora A diszlokáció segítségével könnyebb egy atomréteget (szőnyeget) elmozdítani, kisebb erő kell a fémek képlékeny alakításához.

Diszlokációszám: Lágyított fémben : 10 4 10 8 / mm 2 Hidegen alakított fém: 10 8 10 10 /mm 2 A Képlékeny alakítás növeli a diszlokációk számát, ezáltal keményedést és a szívósság csökkenését (ridegedést) okoz Plasztikus deformáció hatására kialakult diszlokációk TiAl ötvözetben. Kiválások, ponthibák tartják rögzítve a diszlokációkat. Néhány pontnál, pl. 1, 2 a diszlokáció akadályba ütközik és ezért tesz kerülőt D. Appel

GaAs-ben kialakult diszlokációk plasztikus deformáció hatására

KBr kristályra gőzölt Ag atomok rendeződése a csavardiszlokáció mentén Gőzfázisból növesztett SiC kristály csiszolata

Felületszerű hibák Alaptípusok: Szemcsehatár: Különböző orientációjú kristályszemcsék összenövése Ikersík: a határfelületen ugyanazon kristályforma tükörképi változatai találkoznak A kristály felülete

Krisztallit szerkezet Sok összenőtt apró kristály Szabálytalan orientáció (kristálytani tengelyek iránya) Mérete: m cm Következmények: Izotrópia (!) Szemcsehatáron gyengébb erők, elmozdulás, szakadás, korrózió itt kezdődik 10 cm

Nemkristályos szilárd anyagok Rendezetlenség mértéke: Teljes: amorf anyagok Néhány atomnyi távolságon túl rendezetlen: pl.: üvegek, polimerek Síkbeli vetület

Titán Szerkezetvizsgálat Optikai mikroszkóp: Nagyítás: ~ 1000X Felbontás: ~ 1 m Alkalmas: szemcseszerkezet, kristályfázisok, diszlokációk vizsgálatára Felületkezelés: csiszolás, polírozás, kémiai marás Lágyítással újrakristályosított bronz Kobalt ötvözet mikroszkópi képe

RTGdiffrakció, elektron diffrakció Kristályrács ~ 3 dimenziós optikai rács Rácsállandó (d) RTG, (elektron) hullámhossz Interferencia, útkülönbség: BC + CD = 2 d sin Bragg feltétel: n = 2 d sin erősítés

Atomi méretek vizsgálata Az AFM alapelve Atomi Erő Mikroszkóp AFM (Atomic Force M.) Nagyon könnyű és hegyes tű (r 20 40 nm) Alatta a minta mozog A minta atomi méretű domborzata mozgatja z irányban a tűt Optikai elektronikus erősítés képfeldolgozás Reichardt András

Pásztázó Alagúthatású Mikroszkóp STM (Scanning Tunneling M.) Elrendezés hasonló az AFM-hez A minta felszíne és a tű közötti alagútáramot méri, ez arányos az atomi méretű domborzattal Sokféle további változat Az eszköz alkalmas atomok mozgatására, adatok írására, olvasására Az STM tű elvi rajza és egy valódi tű képe

Szilícium (1,1,1)rácssik STM felvétele Grafit STM képe Szénmonoxid molekulák Pt felületen

STM

Olvasható név, neptun kód, dátum

A Hogyan változnak az atomátmérők egy perióduson belül? Miért? A kérdéseket nem kell leírni. B Mi az ionizációs energia? Hogy változik az értéke egy perióduson belül?