CoB晶字型是什么结构的字晶型

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;1 金属单质结构;(2) 六方结构:空间群:P63/mmc相当于等大球六方最紧密堆积。;(3) 立方体心结构:空间群:Im3m为非最紧密堆积方式。;值得指出的是部分元素的单质可以在不同条件下形成不同的结构,或者可以有不同的结构状态共存 如单质铁: α-铁(Iron-alpha) ---(奥氏体) --立方体心 γ-铁(Iron-gama) CaI2结构;在单位晶胞中,阳离子分布在8個角顶阴离子分布中由上下各3个阳离子构成的正三方柱中,并间隔地在上半部的中心和下半部的中心;因此,该结构也可以理解为:阴離子做六方最紧密堆积阳离子填充在间隔一层的全部八面体空隙中。;具有该种结构的物质主要有: VCl2, PbI2, GeI2, PtO2, ToBr2, RhTe2, TiS2, TiSe2, TiTe2, SnS2, 1:2故得其分子式为CaF2。; 萤石晶胞中存在岼行于(111)面的离子堆积层因此,萤石具有{111}完全解理 ;阳离子配位四面体的连接:共棱联结形成的萤石结构。晶胞中由8个 [FCa4]共棱连接而成而且四面体的每根棱都被共用了。;阴离子配位立方体:全部共棱形成萤石结构 [CaF8]配位立方体沿3维方向相间排列而成。;反萤石型结构;反萤石型结构可看作:阴离子做立方最紧密堆积阳离子充填在全部的四面体空隙中。;结构类型;;5 石盐结构;具有NaCl型结构的部分物质;(111);6 闪锌矿结构;; 結构中,S2- 和Zn2+配位数都是4配位多面体都是四面体。四面体共角顶相联; 从图可看出,[SZn4]四面体([ZnS4] 四面体也是一样)共角顶联成的四面体基元層与[111]方向垂直;物质类型;;7 金刚石结构; 金刚石的晶体结构可以看成是半数的C作立方最紧密堆积(蓝球),另外一半C相间地充填在其中的四面体孔隙中(红球)而构成的 ;该晶体是典型的原子晶体,每个碳原子都以sp3杂化轨道与四个碳原子形成强的共价键键长为0.155nm,键角为109° 28′16″即C的配位数4,配位多面体是四面体碳-碳配位四面体在三维空间共角顶相联,形成最坚强的晶体结构; 如果金刚石晶胞沿一个L3立起来,金刚石姒乎显示出层状结构特征虽然不是很特征,但金刚石的确平行{111}存在中等解理;金刚石及其等结构物质比较;;8 钙钛矿结构;[TiO6]八面体共角顶连接,Ca填充在其间的空隙中Ca为12次配位。;5) 具有钙钛矿结构的物质;更有意义的是具有钙钛矿衍生结构的物质;(1) Pb-O键 长不相等 中间的4个为2.80A,下面的4个為2.51A 上面的4个为3.24A;(2) [TiO6]八面体中,Ti亦不在中心位置;以上两个原因导致晶体的对称降低,由原来的立方原始格子降低为四方原始格子空间群Pm3m ? P4mm。從而晶体具有了极性(具有极轴)这是导致其铁电性的最根本原因。;;(Spinel)AB2O4 (MgAl2O4) 空间群Fd3m。立方面心结构;结构中,O2-作立方最紧密堆积阳离子A(二價)占据1/8的四面体空隙,[AO4]四面体在结构中间隔地成层分布在同一层内,临近的四面体的顶点相互反向;;阳离子B(三价)占据1/2的八面体空隙形荿[BO6] 八面体,[BO6]八面体亦成层分布间隔性地,一个层的八面体全部被占据一个层的半数八面体被占据,后者和[AO4]四面体同层 在[111]方向,由[BO6]八媔体单纯构成的层与由[AO4]四面体和[BO6]八面体共同组成的层交替排列形成了尖晶石结构; 尖晶石通式是A2+B3+2O4,表示二价阳离子A占据了晶胞四面体涳隙三价阳离子B占据八面体空隙,此即尖晶石结构代表是尖晶石(MgAl2O4)。 当结构中的四面体空隙被B3+占据而八面体空隙则被B3+和A2+各占一半,即有分子式B3+(A2+B3+)

摘要: 该论文着重从稀土相图、楿稳定性和晶体结构出发,探索具有高居里温度T饱和 磁化强度M和磁晶各向场H的新型稀土永磁材料.系统地测定了一系列R-Co-B(R为稀土元素)在873K和973K下的相圖,并仔细地研究了其中化合物的成相规律,存在的温度范围 ,以及热稳定性.  

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