Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Различных материалов





Наблюдать, измерять, анализировать структуру материала можно невооруженным глазом, а также с помощью различных световых и электронных микроскопов (рис. 1.1). По мере детализации элементов структуры (структурных составляющих) и уменьшения их размеров могут быть использованы лупа, металлографический микроскоп, электронный микроскоп, автоионный микроскоп, туннельный и атомно-силовой микроскопы. При этом возрастает достигаемое увеличение изображения (от ~2 до ~200 000 раз) и выявляются новые детали структуры: от внешней формы образца, размера зерна в изломе до отдельных дислокаций и их ансамблей при использовании трансмиссионного электронного микроскопа.

В металлографии (науке, изучающей структуру металлов и сплавов) структура материала традиционно подразделяется на четыре уровня (рис. 1.2, верхний ряд): макроструктура (~10-1 м); микроструктура (~10-4 м); субструктура (~10-7 м); тонкая структура (субмикроструктура) (~10-9 м). Современные достижения структурной химии и физики, а также механики привели к необходимости выработки общих подходов к иерархии структур по Л.И. Тушинскому (рис. 1.2, нижний ряд): макроструктура (вид излома, дендритное и полиэдрическое строение, размеры зерен и их ориентация, ~10-3…~10-1м); мезоструктура (структура внутри зерен, дислокации и их ансамбли, дисклинации, ячейки, полигоны, их размеры и ориентация, ~10-7…~10-3м); микроструктура (иначе – рентгеноструктура, точечные дефекты, размеры и тип кристаллических решеток, величиной ~10-10…~10-7м), включая видимо и наноструктуры. Иногда в зависимости от размеров структурных составляющих и применяемых методов их выявления различают следующие уровни структурной организации материала: тонкая структура, субструктура, микроструктура и макроструктура.

 

Рис. 1.1. Шкала увеличений и реальные примеры использования микроскопов при изучении структуры материалов.

 


Рис. 1.2. Иерархия структур материалов (по Тушинскому Л.И.): верхний ряд – традиционная классификация; нижний ряд – новый подход (интеграция химии, физики, механики и материаловедения).

 

Данные классификации традиционно базируются на систематизации структур металлов (без попыток привязки к ним структур неметаллов, типа полимеров), а положение наноструктур в них определены недостаточно четко. Поэтому уточненную классификацию уровней структурной организации металлических и неметаллических материалов можно представить следующим образом: микроструктура (включая 3 подуровня: электронно-ядерная, молекулярная (образуют тонкую структуру) и наноструктура), мезоструктура и макроструктура. Размерные характеристики этих уровней для металлов и полимеров и элементы их составляющие приведены в табл. 1.1. Причем данная классификация применима и для керамических материалов, так как их микроструктура (в том числе электронно-ядерная структура) во многом подобна полимерной (преимущественно ковалентное связывание ядер) и металлической (поликристалличность). Главные выводы, которые можно сделать, анализируя настоящую таблицу:

1. электронно-ядерная структура является единой (общей по химической природе), базовой для любого вида металлического и неметаллического материала;

2. отличия в структуре последующих уровней (и, естественно, свойствах), усиливаются начиная с молекулярного и нано подуровней металлических и неметаллических материалов, и далее в мезо- и макроуровнях.

 


Таблица 1.1

Классификация основных уровней структурной организации металлических и полимерных материалов

Сироткин О.С., Сироткин Р.О. 2006г.

Уровни структуры и их размерный интервал Структурные элементы в металлах Структурные элементы в полимерах
1. Микроструктура:  
тонкая 1а) электронно-ядерная; ~1 – 5 Å (1-5·10-10м) Атомные остовы и обобществленные электроны, которые осуществляют химическую связь (преимущественно металлическую в металлах и преимущественно ковалентную в полимерах); точечные дефекты: вакансии и т.д. (0, 0001-0, 0005 мкм)
1б) молекулярная; ~5 – 10 Å (0, 5-1·10-9 м) Молекулы в металлах отсутствуют Фрагменты макромолекул (атомные группировки) и единичные межзвенные (ван-дер-ваальсовые (ВДВ) и водородные) связи (0, 0005-0, 001 мкм)
1в) наноструктура; ~10 – 10 000 Å (10-9-10-6 м) Наночастицы (0, 001-0, 1 мкм) и поверхности раздела; фрагменты, блоки, полигоны (0, 1-1 мкм) и область когерентного рассеивания (0, 001-0, 01мкм); линейные дефекты: дислокации и дисклинации (0, 1-1 мкм) Макро(олиго-)молекулы, внутри- и межмолекулярное ВДВ или водородное взаимодействие; НМС*: наночастицы и поверхности раздела; кристаллиты, ламели и границыраздела; линейные дефекты
2. Мезоструктура ~104-107 Å (10-6-10-3 м) Субзерна (1-100 мкм) и субграницы; зерна (100-1000 мкм) и границы между ними; поверхностные дефекты (дислокационные ансамбли) НМС: небольшие аксиалиты, эдриты и сферолиты диаметром до нескольких десятков мкм; поверхностные и небольшие объемные дефекты (поры и т.д.)
3. Макроструктура ~107-109 Å (10-3-10-1 м) Структуры, образованные зернами (волокна, дендриты и т.д.) и поверхность раздела; объемные дефекты (усадочные раковины, поры, трещины и т.д.) НМС: крупные надмолекулярные образования в виде крупных аксиалитов, эдритов и сферолитов (от нескольких десятков мкм и выше); крупные объемные дефекты (трещины и т.д.)

Примечание: *НМС – надмолекулярные структуры в полимерных материалах.








Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1324. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...


Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...


Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия