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!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Вопрос. Отличие деятельности человека от поведения животных главные отличия деятельности человека от активности животных сводятся к следующему: 1...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия