I. Описание кристаллических характеристик и структуры α-Sn.
1. Привести кристаллографическое описание структуры металла
1.1. Указать структурный тип металла.
Структурный тип алмаза (А4).
Дать определение ТГС, привести формулу симметрии и символ класса, сингонию.
ТГС – точечная группа симметрии – совокупность элементов симметрии, характеризующих внешнюю форму кристалла.
Элемент относится к кубической сингонии.
Формула симметрии 3L44L36L29PC.
Символ класса m3m.
Дать определение ПГС, указать ПГС металла.
ПГС – пространственная группа симметрии – совокупность всех элементов симметрии, характеризующих кристалл.
ПГС металла Fm3m.
Все элементы симметрии (поворотные оси симметрии, винтовые оси симметрии, плоскости симметрии, плоскости скользящего отражения, клиноплоскости, алмазные плоскости, центр симметрии и пр.), присущие структуре металла, показать на отдельных рисунках.
Элементы симметрии:
· поворотные оси: 4L3, 3L2;
· винтовые оси: 12 41;
· плоскости симметрии: 6m;
· алмазные плоскости: 12d.
1.2. Указать и показать на рисунках плотноупакованные плоскости и направления, порядок их чередования, направления плотнейшей упаковки, минимальный трансляционный вектор. Показать и рассчитать углы между плотноупакованными плоскостями.
Плотноупакованные направления принадлежат семейству <110>.
Плотноупакованные плоскости принадлежат семейству {111}.
Углы между плотноупакованными плоскостями:
;
Минимальный трансляционный вектор в направлении <111>.
1.3. Нарисовать элементарную ячейку. Указать количество атомов, приходящихся на 1 элементарную ячейку. Дать определение базиса кристаллической структуры, записать базис для структуры металла.
Количество атомов, приходящихся на 1 элементарную ячейку:
Базис ячейки – совокупность координат узлов, входящих в элементарную ячейку, при воздействии на которые группой трансляций, можно получить всю кристаллическую структуру.
Базис для структуры:
1.4. Указать атомный радиус металла (в нанометрах). Дать определение периодам кристаллической решетки. Рассчитать периоды кристаллической решетки для металла через атомные радиусы (результат привести в нанометрах).
Атомный радиус олова 0,16 нм.
Период кристаллической решетки – наименьшее расстояние между атомами, при сдвиге на которое решетка точно воспроизводит свой исходный вид, то есть в каждом ее узле оказываются такие же атомы, что и до сдвига. Период решетки α-Sn равен а.
Расчет периода решетки:
2. Расчет параметров фазы
2.1. Дать определение компактности упаковки. Рассчитать объем, занимаемый атомами. Указать коэффициент компактности. Рассчитать объем, приходящийся на пустоты.
Коэффициент компактности упаковки – отношение объема, занимаемого атомами ко всему объему решетки.
где - объем атомов, приходящихся на 1 элементарную ячейку.
Значит, 34% объема ячейки приходится на атомы, 66% - на пустоты.
2.2. Дать определение координационному числу. Указать, чему равны координационные числа для первых семи координационных сфер. Нарисовать ячейку, рассчитать радиусы первых семи координационных сфер (выразить через диаметры атомов и указать рассчитанное число в нанометрах).
Координационное число – число ближайших к выбранному атому соседей данного сорта.
1) Первая координационная сфера (от атома 1 до атома 2): К.Ч.(С) = 4 С;
2) Вторая координационная сфера (от атома 1 до атомов 3, 4, 5): К.Ч.(С) = 12 С;
3) Третья координационная сфера (от атома 1 до атомов 6, 7, 8): К.Ч.(С) = 6 С;
4) Четвертая координационная сфера (от атома 1 до атомов 9, 10, 11): К.Ч.(С) = 24 С;
5) Пятая координационная сфера (от атома 1 до атомов 12, 13, 14): К.Ч.(С) = 24 С;
6) Шестая координационная сфера (от атома 1 до атомов 15, 16, 17): К.Ч.(С) = 12 С;
7) Седьмая координационная сфера (от атома 1 до атома 18): К.Ч.(С) = 8 С;
2.3. Указать, рассчитать и показать на рисунке количество, координаты и размер октаэдрических и тетраэдрических пор (ответ выразить в нанометрах).
Количество октаэдрических пор, приходящихся на одну ячейку:
Базис октаэдрических пор:
Радиус октаэдрических пор:
|
Количество тетраэдрических пор, приходящихся на 1 ячейку:
В алмазной кристаллической решетке в центрах четырех тетрапор ГЦК-решетки находятся атомы.
Базис тетраэдрических пор:
Радиус тетраэдрических пор:
|
II. Описание кристаллических характеристик и структуры CuAu.
Привести кристаллографическое описание структуры соединения:
1.Указать структурный тип соединения, ТГС и ПГС.
Структурный тип L10.
Точечная группа симметрии 4/mmm.
Пространственная группа симметрии P4/mmm.
Все элементы симметрии (поворотные оси симметрии, винтовые оси симметрии, плоскости симметрии, плоскости скользящего отражения, клиноплоскости, алмазные плоскости, центр симметрии и пр.), присущие структуре металла, показать на отдельных рисунках.
Элементы симметрии:
· поворотные оси: L4, 4L2;
· плоскости симметрии: 5m;
· центр симметрии.
|
|
|||||||||||
Плоскости плотнейшей упаковки принадлежат семейству {001}.
Направления плотнейшей упаковки принадлежат семейству <110>.
Минимальный трансляционный вектор в направлении <100>.
Угол между плоскостями плотнейшей упаковки φ=0˚.
Количество атомов, приходящихся на 1 элементарную ячейку:
Базис для структуры:
Период а равен:
Период с равен:
где - объем атомов, приходящихся на 1 элементарную ячейку.
Значит, 57% объема ячейки приходится на атомы, 43% - на пустоты.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.