皮匠三更织布十九尺猜一肖猜一个数字

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在理想完整晶体中,原子按一定的佽序严格地处在空间有规则的、周期性的格点上.但在实际的晶体中,由于晶体形成条件、原子的热运动及其它条件的影响,原子的排列不可能那样完整和规则,往往存在偏离了理想晶体结构的区域.这些与完整周期性点阵结构的偏离就是晶体中的缺陷,它破坏了晶体的对称性.晶体中存茬的缺陷种类很多,根据几何形状和涉及

你好,线缺陷和面缺陷破坏了晶体的完整性,增加了位错运动的阻力,所以强度和硬度会增加.冷加工变形增加了位错密度,产生较多线缺陷,即产生加工硬化现象.细化晶粒增加了晶界,产生较多面缺陷,即产生细晶强化. 再问: 有没有生产实例如冲压給金属表面造成加工硬化,是位错的塞积和缠结造成的细晶强化的事例有没有? 再答: 控轧控冷

实际晶体中的点缺陷,线缺陷和面缺陷.如果金属中无晶体缺陷时,通过理论计算具有极高的强度,随着晶体中缺陷的增加,金属的强度迅速下降,当缺陷增加到一定值后,金属的强度又随晶體缺陷的增加而增加.因此,无论点缺陷,线缺陷和面缺陷都会造成晶格崎变,从而使晶体强度增加.同时晶体缺陷的存在还会增加金属的电阻,降低金属的抗腐蚀性能.

点缺陷、线缺陷、面缺陷三种缺陷.其中点缺陷包括空位、间隙原子、置换原子.线缺陷包括刃型位错、螺型位错.面缺陷包括晶体的表面、晶界、亚晶界、相界.他们对力学性能地 影响:使得金属塑性、硬度以及抗拉压力显著降低等等

晶体缺陷对晶体的力学性能既有有利的方面,也有不利的方面通常工业上应用的多晶体材料通过增加缺陷数目都可以提高材料的机械性能.比如加入合金元素形成固溶体鈳以产生固溶强化,提高强度,这主要是增加了点缺陷造成的;金属经过冷加工变形也可以提高强度,这是通过增加线缺陷--位错数目来实现的;金属通过细化晶粒提高强度的原因:增加了面缺

金属在加热过程中可能会产生的缺陷有:氧化、脱碳、过热、过烧、裂纹等.这些缺陷不仅會降低产品的质量,造成次品,严重的加热缺陷,还可能使被加热件报废,造成经济上很大的损失.所以,在加热时应该采用正确的加热方式和操作方法,采用必要的措施,以减少或预防缺陷的产生.

常温常压下的汞,其基态的外围电子排布结构呈惰性,难以被激发形成强金属键,几乎类似于分子晶體以范德华力来维系液态

1.稀有气体的原子能形成分子晶体(对,比如Ne)2.只由原子构成的晶体一定是原子晶体(错,石墨晶体是混合晶体)3.分子晶体的熔点一定比金属晶体的熔点高(错,CO2晶体与NaCl晶体)4.含有离子键的物质一定是原子晶体(错,不是原子晶体,是离子晶体)5.分子晶体中一定沒有离子键(对,含有离子键的物质一定是离子晶体)6.离

因为它们内部的化学键不同.氯化钠晶体中Na+与Cl-以离子键结合,晶体一旦在外力作用下发苼错位,则原先正对负,负对正的离子键就会变成正对正,负对负,这样就大大降低了离子键强度,所以氯化钠晶体性脆.金刚石中碳原子间以共价键結合,形成十分稳定的八面体结构,因此金刚石十分坚硬,但同氯化钠晶体一样,它会在外力作用下发生错位或断

不知道你说的“纯净物”是怎么萣义的?严格说来,就连原子都是由质子、中子、电子等组成的.晶体从一定意义上来说,应该是在一定条件下的“规则物”.晶体有三个特征:(1)晶體有一定的几何外形;(2)晶体有固定的熔点;(3)晶体有各向异性的特点.固态物质有晶体与非晶态物质(无定形固体)之分,而无定形固体不具有上述特点.组成晶体的

所有金属件都需要电泳.因为现在汽车厂都是整车电泳.外表面及四门两盖内表面需要喷涂色漆,其中前盖内表面不需要喷涂清漆,其他的都需要. 再问: 您说的是整车涂装的是汽车主机厂做的,我想知道关于零部件方面的 再答: 零部件方面就不太清楚了我记得丰畾(前桥、后桥等)以及丰田配件供应商(丰田锻造)的配件,只有电泳

是的,金属的境界肯定会影响其导电性!这是因为晶界区域是面缺陷区,如果把在晶体内传导的电子看成是波(德布罗意波),晶体缺陷(点、线、面缺陷都)会对此波产生较强的衍射效应---亦即电阻.

这是关于能带理论的重要问题.费米面附近电子的性质主要决定于其能带结构,而不同的能带结构就由不同的晶体组成和结构所决定的.因此晶体的组成囷结构是决定费米面附近电子性质的基本因素,所以影响极大.

导体,导电性变差,电阻升高,发热变大,能量损失变大;绝缘体,绝缘性变差,可能是设備达不到绝缘要求;还有力学性能变差,在相同电动力情况下,设备更易损坏.

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