1樓:匿名使用者
單晶體與多晶體有何差異:多晶體是由若干不同取向的小單晶體(即晶粒)組成的一種晶體.由於包含大量不同取向的晶粒,故其物理性質表現為各向同性.
金屬和合金一般都是多晶體.用金相方法(把金屬表面拋光後用化學腐蝕液腐蝕,再用金相顯微鏡觀察)和x射線衍射方法可以鑑定單晶體和多晶體.用粉末法可以測定多晶體的結構.
如:許多食鹽單晶體粘在一起而成大塊的食鹽.多晶體有確定熔點.
單晶體是原子排列規律相同,晶格位相一致的晶體。
為什麼單晶體有各向異性:因為單晶體的物體整個物體就是一個單一結構的晶巨大晶粒,比如各種常溫下是固體的離子化合物,nacl、cuso4·5h2o、naoh等.而多晶體是由很多微波的晶粒構成的整體,如各種金屬,在整個物體內,這些晶粒的排列方向是雜亂無章的.
各向異性是晶格中不同方向上由於原子的排列週期性和疏密程度不同導致的結果,所以單晶體中(一個巨大晶粒)具有各向異性,而多晶體中的每一個微波的晶粒雖然有各向異性,但是由於巨集觀上所有晶粒的排列的雜亂無章,導致了各個方向上的各向異性互相抵消,表現出來的結果就是各向同性.
2樓:匿名使用者
單晶體材料做成的器件是用一個單晶體的一部分做成的。例如。單晶體氯化鉀紅外視窗,單晶矽基片,砷化鎵基片等。
單晶體內沒有晶界。多晶體材料內有著眾多的晶界;其中的晶粒屬於單晶;位向不同。單晶體的不同晶面和晶向上原子(離子)排列不同。
密度不同。所以,具有各向異性的特點。而多晶體材料中的單個晶粒也是單晶體,也是各向異性的。
但是,眾多的不同位向的晶粒將單晶體的各向異性給“模糊”、“均攤"、”群體化“掉了。(要說清楚此問題所需篇幅太長,故而,用文學辭藻代替了專業術語和太多的內容。請參閱”多晶體塑性變形“教科書。)
為什麼單晶體具有各向異性,而多晶體則各向同性?
3樓:月似當時
因為單晶體排列有規律,各方向上由於原子的排列方式(晶胞)方向不同,性質也不同;而多晶體是各種金屬晶胞的混合排列,故有各向同性。
如果彈性體內每一點都存在這樣一個平面,和該面對稱的方向具有相同的彈性性質,則稱該平面為物體的彈性對稱面。
(彈性對稱面是指彈性模量的對稱面,比如各向同性,彈性模量在一點沿各個方向相等,橫觀各向同性,彈性模量在一點繞著軸旋轉任意角度,保持不變。既然各向同性和位置無關,那麼對稱也和位置無關)
垂直於彈性對稱面的方向稱為物體的彈性主方向。若設yz為彈性對稱面,則x軸為彈性主方向。
正交各向異性材料是指通過這種材料的任意一點都存在三個相互垂直的對稱面。
擴充套件資料
對稱性較低的晶體(如水晶、方解石)沿空間不同方向有不同的折射率。而非晶體(過冷液體),其折射率和彈性模量則是各向同性的。晶體的對稱性很高時,某些物理性質(例如電導率等)會轉變成各向同性。
當物體是由許多位向紊亂無章的小單晶組成時,其表觀物理性質是各向同性的。一般合金的強度就利用了這一點。
倘若由於特殊加工使多晶體中的小單晶沿特定位向排列(例如金屬的形變“織構”、定向生長的兩相晶體混合物等),則雖然是多晶體其效能也會呈現各向異性。矽鋼片就是這種性質的具體應用。
介於液體和固體之間的液晶,有的雖然分子的位置是無序的,但分子取向卻是有序的。這樣,它的物理性質也具有了各向異性。
例如純鐵的的彈性模量,若為單晶體,其沿晶胞空間對角線方向的數值是290000mpa,而沿晶胞稜邊方向的數值135000mpa;若為多晶體,無論從哪個部位取樣所測得的數值均在210000mpa左右。
4樓:瘋狂的廢話
首先你得明白什麼是各向異性,什麼是各向同性。
各向異性:晶體的各向異性即沿晶格的不同方向,原子排列的週期性和疏密程度不盡相同,由此導致晶體在不同方向的物理化學特性也不同,這就是晶體的各向異性。
各向同性:亦稱均質性。物理性質不隨量度方向變化的特性。
即沿物體不同方向所測得的效能,顯示出同樣的數值。如所有的氣體、液體(液晶除外)以及非晶質物體都顯示各向同性。例如,金屬和岩石雖然沒有規則的幾何外形,各方向的物理性質也都相同,但因為它們是由許多晶粒構成的,實質上它們是晶體,也具有一定的熔點。
由於晶粒在空間方位上排列是無規則的,所以金屬的整體表現出各向同性。
這麼說你明白了嗎?多晶體正是由於晶粒在空間方位上排列無規則,整體表現出各向同性。
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