銅是單晶體還是多晶體,銅是單晶體還是多晶體

2021-05-04 04:48:17 字數 3509 閱讀 2204

1樓:秋風

銅單晶體和多晶體均有。

單晶銅是一種全新技術生產的新材料,它主要的特點為:

1 單晶粒:相對目前的銅材(多晶粒),它只要1-3晶粒,內部無晶界,決定其傳輸效能非常好

2 高純度:目前,我們的單晶銅可以做到99.999%(5n)或99.9999%(6n)的純度

3 低電阻:與目前其他銅材比,電阻低10%以上

4 高延伸:良好的延展性,可以壓箔和拉絲,可拉成相當長度的0.1-0.018的不等的 細絲和微細絲

單晶銅與多晶銅主要技術引數對比如下:

金相組織:3個晶粒及以下,單個晶粒佔75%以上

抗拉強度:降低10--20%

延伸率:提高50--80%

斷面收縮率:提高200--300%

導電率:提高2--10%

氧含量:小於5ppm

氫含量:小於0.25ppm

密度:不小於8.920g/cm3

純度:4n

單晶銅抗拉強度(mpa) 128.31 多晶銅抗拉強度(mpa) 151.89

單晶銅屈服強度(mpa) 83.23 多晶銅屈服強度(mpa) 121.37

單晶銅伸長率% 48.32 多晶銅伸長率% 26

單晶銅維氏硬度(hv) 65 多晶銅維氏硬度(hv) 79

單晶銅斷面收縮率% 55.56 多晶銅斷面收縮率% 41.22

單晶銅電阻率(x10-8 ω.m) 1.717 多晶銅電阻率(x10-8 ω.m) 1.767

單晶銅導電率(iacs%) 100.4 多晶銅導電率(iacs%) 97.56

2樓:姜昊磊

銅是單晶體。只要1-3晶粒,內部無晶界,決定其傳輸效能非常好。

銅是人類最早使用的金屬。早在史前時代,人們就開始採掘露天銅礦,並用獲取的銅製造**、式具和其他器皿,銅的使用對早期人類文明的進步影響深遠。銅是一種存在於地殼和海洋中的金屬。

銅在地殼中的含量約為0.01%,在個別銅礦床中,銅的含量可以達到3%~5%。

3樓:匿名使用者

晶體是由具有空間結構的粒子組成的固體.大多數固體都是晶體.晶體分為單晶體和多晶體.

多晶體內一般微粒子都雜亂無章.且物質種類繁多.而單晶體內微粒單一.

且按照一定規律排部.銅是由銅原子按點結構貫穿而成空間結構.因此是單晶體..

像氯化鈉也是!

4樓:匿名使用者

我是學材料的

晶體分為單晶體和多晶體.

單晶需要特殊條件才能獲得

金屬一般都是多晶體.

5樓:

是單晶體

整塊物質都由原子或分子按一定規律作週期性重複排列的晶體稱為單晶體.

整個物體是由許多雜亂無章的排列著的小晶體組成的,這樣的物體叫多晶體一般來說多晶體是各向同性的,但單個小晶體仍是各向異性

6樓:

晶體分為單晶體和多晶體.

整塊物質都由原子或分子按一定規律作週期性重複排列的晶體稱為單晶體.

整個物體是由許多雜亂無章的排列著的小晶體組成的,這樣的物體叫多晶體

7樓:匿名使用者

單晶體概念是:固體只由一種結構均勻的大晶體構成,按同一取向排列,有一個核心。

整塊物質都由原子或分子按一定規律作週期性重複排列的稱為晶體,而不是單晶體,晶體分為單晶體和多晶體。

一般來說,固態金屬都是晶體,銅屬於面心立方緊密堆積,為面心立方結構。

單晶體一般由籽晶緩慢生長而成,如矽、紅寶石、鈮酸鋰等。

因而一般來說:銅不是單晶體,而是屬於多晶體。因為其含有雜質,有的屬於銅合金,但是可以製備銅的單晶體,自然界中的銅是屬於多晶體的。

常見金屬單質是單晶體嗎?如銅

8樓:匿名使用者

是的,它們屬於「金屬晶體」。比如就像你說的,銅單質是面心立方結構的晶體。

滿意請採納,謝謝^_^

9樓:爻無殤

不是的,單晶是隻有一個晶粒的晶體,自然條件下很難生成,常見的就是單晶矽

金屬形成大體積的單晶很難,一般只有製備晶須

單晶體塑性變形的主要方式是什麼和什麼

10樓:tony羅騰

單晶體的塑性變形的基本方式有兩種:滑移e68a8462616964757a686964616f31333335313835和孿生。

1. 滑移 滑移是晶體在切應力的作用下, 晶體的一部分沿一定的晶面(滑移面)上的一定方向(滑移方向)相對於另一部分發生滑動。

滑移特點:

①滑移只能在切應力作用下才會發生, 不同金屬產生滑移的最小切應力(稱滑移臨界切應力)大小不同。鎢、鉬、鐵的滑移臨界切應力比銅、鋁的要大。

②滑移是晶體內部位錯在切應力作用下運動的結果。滑移並非是晶體兩部分沿滑移面作整體的相對滑動, 而是通過位錯的運動來實現的。 在切應力作用下,一個多餘半原子面從晶體一側到另一側運動, 即位錯自左向右移動時, 晶體產生滑移。

③由於位錯每移出晶體一次即造成一個原子間距的變形量, 因此晶體發生的總變形量一定是這個方向上的原子間距的整數倍。

④滑移總是沿著晶體中原子密度最大的晶面(密排面)和其上密度最大的晶向(密排方向)進行, 這是由於密排面之間、密排方向之間的間距最大,結合力最弱。因此滑移面為該晶體的密排面, 滑移方向為該面上的密排方向。一個滑移面與其上的一個滑移方向組成一個滑移系。

如體心立方晶格中, (110)和[111]即組成一個滑移系。滑移系越多, 金屬發生滑移的可能性越大, 塑性就越好。滑移方向對滑移所起的作用比滑移面大,所以面心立方晶格金屬比體心立方晶格金屬的塑性更好。

2.孿生

在切應力作用下晶體的一部分相對於另一部分沿一定晶面(孿生面)和晶向(孿生方向)發生切變的變形過程稱孿生。發生切變、位向改變的這一部分晶體稱為孿晶。孿晶與未變形部分晶體原子分佈形成對稱。

孿生所需的臨界切應力比滑移的大得多。孿生只在滑移很難進行的情況下才發生。體心立方晶格金屬(如鐵)在室溫或受衝擊時才發生孿生。

而滑移系較少的密排六方晶格金屬如鎂、鋅、鎘等, 則比較容易發生孿生。

二.多晶體的塑性變形

工程上使用的金屬絕大部分是多晶體.。多晶體中每個晶粒的變形基本方式與單晶體相同。但由於多晶體材料中,各個晶粒位向不同,且存在許多晶界,因此變形要複雜得多。

1.多晶體中, 由於晶界上原子排列不很規則, 阻礙位錯的運動, 使變形抗力增大。金屬晶粒越細,晶界越多,變形抗力越大,金屬的強度就越大。

2.多晶體中每個晶粒位向不一致。一些晶粒的滑移面和滑移方向接近於最大切應力方向(稱晶粒處於軟位向), 另一些晶粒的滑移面和滑移方向與最大切應力方向相差較大(稱晶粒處於硬位向)。

在發生滑移時,軟位向晶粒先開始。當位錯在晶界受阻逐漸堆積時,其它晶粒發生滑移。因此多晶體變形時晶粒分批地逐步地變形,變形分散在材料各處。

晶粒越細,金屬的變形越分散,減少了應力集中,推遲裂紋的形成和發展,使金屬在斷裂之前可發生較大的塑性變形,因此使金屬的塑性提高。 由於細晶粒金屬的強度較高,塑性較好,所以斷裂時需要消耗較大的功,因而韌性也較好。因此細晶強化是金屬的一種很重要的強韌化手段。

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