Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

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

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

KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

Kondenzált anyagok csoportosítása

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

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

Elektrokémiai fémleválasztás. Kristálytani alapok A kristályos állapot szerepe a fémleválásban

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

Anyagtudomány: hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek

Kristályos szilárd anyagok

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

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

Kondenzált anyagok fizikája

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

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

Anyagszerkezet és vizsgálat

Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat

Tematika. Az atomok elrendeződése Kristályok, rácshibák

2. előadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belső rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külső alakja (kristálymorfológia)

Kristálytani alapok. Anyagtudomány gyakorlat. Ajánlott irodalom: Tisza Miklós: Metallográfia

Zárthelyi dolgozat I. /A.

Kondenzált anyagok fizikája 1. zárthelyi dolgozat

A szilárd testek szerkezete

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

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

Ásványtani alapismeretek

Szilárdtest-fizika gyakorlat, házi feladatok, ősz

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

Kristályos szerkezetű anyagok

Kérdések és feladatok a Bevezetés az anyagtudományba kurzus anyagához

Villamosmérnök MSc, Anyagtudomány

Anyagtudomány. Kristálytani alapismeretek

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

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI. 1. A kristályok belsı rendezettsége (kristályszerkezet) 2. A kristályok külsı alakja (kristálymorfológia)

Fizikai kémia Diffrakciós módszerek. Bevezetés. Történeti áttekintés

Az atomok elrendeződése

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

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 4. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek és kerámiák KERÁMIÁK FÉMEK

2. elıadás A KRISTÁLYTAN ALAPJAI

A szilárd testek szerkezete. Reális kristályok, kristályhibák

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder

Dr. Széchenyi Aleksandar Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszertudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Dr. Széchenyi Aleksandar Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszertudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

A szilárd testek szerkezete

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Reaktortechnika. Anyagismeret

Diffúzió 2003 március 28

Kristálytan (Ideális rács)

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Reális kristályok, kristályhibák

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

1.2. A szilárd testek szerkezete

Ásvány- és kzettan. Bidló András NYME Termhelyismerettani Tanszék

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

17. előadás: Vektorok a térben

Matematika A1a Analízis

KONJUGÁLT KÖTÉSŰ POLIMEREK ÉS SZÉN-NANOSZERKEZETEK I. FULLERÉNEK

A folyamatműszerezés érzékelői

Vektorok. Wettl Ferenc október 20. Wettl Ferenc Vektorok október / 36

3. Anyagtudományi alapok

): olyan vektor, mely mentén ha eltoljuk a rácsot, önmagába megy át. (ez a transzlációs vektor is)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5.

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

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

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

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Szemcsehatárok geometriai jellemzése a TEM-ben. Lábár János

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Fogászati anyagok fajtái

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

Fogászati anyagok fajtái

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

ANYAGOK SZUBMIKROSZKÓPIKUS ÉS MAKROSZKÓPIKUS KRISZTALLOGRÁFIÁJA

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

Kristálytan II. Székyné Fux Vilma: Kristálytan. Budapest című egyetemi jegyzetéből és

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

1. ábra: Ni-Al-Ti fázisdiagram

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel;

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

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

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

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

Anyagi halmazok jellemzői. Kinetikus gázelmélet-ideális gázok. Kinetikus gázelmélet-ideális gázok

VIII. előadás március 25.

Elektromos vezetési tulajdonságok

Fázisátalakulás Fázisátalakulások diffúziós (egyedi atomi mozgás) martenzites (kollektív atomi mozgás, diffúzió nélkül)

Síkhibák karakterizációja röntgen vonalprofil analízis alapján köbös és hexagonális kristályokban. Balogh Levente

Vektorgeometria (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Kvalitatív fázisanalízis

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

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

3. előadás A KRISTÁLYKÉMIA ALAPJAI

Budapesti Műszaki Főiskola, Neumann János Informatikai Kar. Vektorok. Fodor János

Átírás:

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás 2010. február 18. Kristályos és s nem-krist kristályos anyagok A kristályos anyag atomjainak elrendeződése sok atomnyi távolságig, a tér mindhárom irányában periodikusan ismétlődő. A mikroszerkezetre a hosszútávú rend jellemző. Lehet egykristály, ha az atomoknak ez a periodikus ismétlődése tökéletes abban az értelemben, hogy az anyag teljes térfogatára kiterjed. Lehet polikristályos (mikrokristályos), ha az anyag több (egy)kristály szemcséből épül fel. Az anyag nem-kristályos (amorf), ha az atomok elrendeződésének hosszútávú periódikus ismétlődése hiányzik (csak rövidtávú rend létezik).

A kristályos anyagokban az atomok elrendeződése 3Dban periódikusan ismétlődő. - fémek - sok kerámia - néhány polimer kristályos SiO2 (kvarc) Si O A nem-kristályos anyagokban Nincs hosszútávú rend. Tipikusan gyors hűtéssel előállított komplex szerkezetek. "Amorf" = nem-kristályos amorf SiO2 (ömlesztett kvarc) Kristályszerkezetek Geometriai leírás: ahogyan a részecskék (atomok, atomtörzsek, ionok, molekulák) a térben elhelyezkednek. A merev gömb modell: a kristályokat gömbként elképzelt egymással érintkező részecskék építik fel. A (kristály)rács: pontok olyan három dimenziós rendszere, amelyben a pontok térbeli helyzete az részecskékének felel meg. Elemi cella: egy kristály azon legkisebb geometriai egysége, amelynek három irányban való, önmagával párhuzamos eltolásával felépíthető a kristály.

Az elemi cella A legalacsonyabb szimmetriájú elemi cellát 6 adattal jellemezhetjük: A rácsparaméterek: a, b, c, α, β, γ. a, b és c a három rácsállandó. A legmagasabb szimmetriájú elemi cella 2 adattal jellemezhető. 7 féle kombináció lehetséges -> A hét h kristályrendszer (rácsrendszer csrendszer) Köbös, szabályos Hexagonális, hatszöges Tetragonális, négyzetes

Trigonális Rombos Monoklin, egyhajlású Triklin, háromhajlású http://www.theimage.com/crystalinfo/index.htm

Három egyszerű típus: a fémek rácsai Tércentrált köbös: BCC Body Centered Cubic Koordinációs szám: 8 Lapcentrált köbös: FCC Face Centered Cubic Koordinációs szám: 12 Hexagonális: HCP Hexagonal Close-Packed Koordinációs szám: 12 A méretekm

Szoros illeszkedés pl. FCC rács esetén Lapcentrált köbös k rács 2 a a atom elemi cella APF = 4R= 2a a (Cu) = 0,36 nm (0,36149 nm mért) a (Al) = 0,41 nm (0,40495 nm mért) Az elemi cellában 6 x 1/2 + 8 x 1/8 = 4 atom van. 4 4 3 π ( 2a/4)3 a 3 térfogat atom térfogat elemi cella Atomi térkitöltési hányad (APF) FCC = 0,74. Egyféle R esetén ez a legnagyobb APF.

R Tércentrált köbös s rácsr a 3 a 4R= 3a a (Cr) = 0,29 nm 2 a atom 4 3 π ( 3a/4)3 térfogat elemi cella 2 atom APF = a 3 térfogat elemi cella Atomi térkitöltési hányad (APF) BCC = 0,68 a (0,291 nm mért) a (Fe) = 0,29 nm (0,28665 nm mért) Az elemi cellában 1 x 1 + 8 x 1/8 = 2 atom van. Hexagonális szoros illeszkedésű rács c a =1.633 kellene legyen, de ettől az értéktől egyes fémeknél eltérés lehet. Mutassák meg, hogy ezen rács esetén: Atomi térkitöltési hányad (APF) HCP = 0,74 Koordinációs szám: 12

FCC Ilyen szoros illeszkedésű síkok kétféleképp rétegezhetőek egymás fölé. HCP Felülnézet Tajékoz kozódás s egy rácsbanr Pontok megadása jelölés: indexek zárójelezés nélkül Irányok megadása jelölés: egész indexek []-ben vagy ekvivalens irányok <> között Síkok kitűzése jelölés: egész indexek ()-ben vagy ekvivalens síkok {} között szögletes íves

Pontok indexelése P koordinátáit a q r s törtekkel adjuk meg. pl. Hol helyezkedik el az ½ 1 ½ pont? Hf: Mik a BCC rács elemi cellájában levő 9 pont koordinátái? 1 1 1 2 2 Irányok indexelése A vektor haladjon át az origón! (ha nem így lenne, eltolás) Határozzuk meg a vektor vetületének hosszait a rácsállandók többszöröseiként! E három vetületet egy közös szorzófaktor segítségével a legkisebb egész számokká alakítjuk. (az index negatív is lehet, ilyenkor fölé írjuk a - jelet) Az így kapott indexek a vektor Miller indexei. pl. Milyen indexekkel írható le az alábbi ábra zöld vektora által jelölt irány? Hf: Mik az indexei az ábrán jelölt színes nyilaknak? [120]

Síkok indexelése hexagonálistól eltérő rácsrendszerekre A sík NE haladjon át az origón! (ha nem így lenne, eltolás) A rácsállandók arányaiban írjuk le a sík és a tengelyek metszéspontjait! Képezzük ezen arányszámok reciprokait! Ha kell közös faktor segítségével alakítsuk egész számokká az indexeket. Az így kapott indexek a sík ún. Miller indexei. pl. Mi a Miller indexe a sárga síknak? Hf: Milyen indexekkel írható le az A és B sík? - (012) Atomsűrűségek Vonalmenti atomsűrűség: a szakaszra eső rácspontok száma LD= a szakasz hossza pl. az FCC rács [110] iránya mentén az LD [LD]=m -1 Síkbeli atomsűrűség: PD= a síkon levő rácspontok száma a sík területe LD 2atom = 4R [ 110] = 1 2R pl. az FCC rács (110) síkján az PD [PD]=m -2 2atom PD (110) = = 4R 2R 2 4 Az LP és PD a rugalmatlan alakváltozás csúszási mechanizmusánál lesz majd fontos. 1 2R 2

Allotrópia pia,, polimorfia Ugyanaz az anyag (különböző hőmérsékleten és nyomáson) különböző rácsszerkezetben kristályosodhat: allotrópia/polimorfia. A szén allotróp módosulatai: gyémánt, grafit, amorf szén, fullerének C 60 liquid BCC FCC Fe 1538ºC δ-fe 1394ºC γ-fe 912ºC Sn szürke (α) Sn BCC α-fe fehér (β) Sn ρ 79 13,2 o C alatt a szürke allotróp stabilis α Sn = 0. β Sn ρ Egykristály - polikristály ly A Czochralski módszer Si egykristály Frekvencia kétszerezésére készült, túltelített oldatból növesztett KDP kristály. (LLNL, USA) Gyémánt mikrokristályok (GE Superabrasives) Turbinalapát (Pratt and Whitney)

Az anyagok többségét polikristályos formájukban használjuk. Anizotróp 1 mm Nb-Hf-W lap elektronsugaras hegesztéssel. Izotróp Minden szemcse" egykristály. Az anyagban a szemcsék random módon rendezettek. Az anyag tulajdonságai izotrópok. A hegesztési varratban a szemcsék orientáltak. Az anyag tulajdonságai anizotrópok. A szemcseméretek (általában) 1 nm és több cm között változnak (néhánytól néhány millió atomi réteg). Polikristály ly növekedése