本文標題:"一種材料從液態變成固態過程中結晶特點分析顯微鏡"
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一種材料從液態變成固態過程中結晶特點分析顯微鏡
如果一種材料從液態變成固態,它通常要發生結晶。在
周化的過程中,液態金屬的原子開始以固定空隙的圖樣排列超
來,每個由一小群原子組成的單獨晶體核心,全部以普通晶格
圖樣的一種固定下來。很多這樣的核心
形成后以及當單個的結晶變大得很快以致它們相互接觸了,它
們的不同之晶格方位就在晶體間的顆粒邊界處變得很明顯(圖
1/2)。因此,在同時有很多核心存在的時候,就產生材料的微
晶體結構,金屬尤其如此。同樣地,在晶體(或者“顆粒”)
邊界必然出現缺陷。這些不僅對于金屬的機械性質是重要的,
對于絕緣體和半導體的電氣性質和發光也是重要的。而且,金
屬中被熔融和吸收的氣體層之“剩余原子”通常被認為是晶體
邊界比單個晶體有較大強度的原因。
一般說來,從固體物理學的觀點來說,在任何一種材料
中,必須考慮七種不同的晶格缺陷,以及它們之間的相互作
用:聲子(原子運動的彈性波),電子和空穴,激發子(正空
穴和移近它的電子,它們可以通過晶體移動),未滿的晶格位
置,填隙原子,雜質原子,及錯位。
為了使電子管在其整個壽命中保持高度的真空或固定的氣
壓,其結構中所用的一切材料都必須被徹底地除氣。除氣的過
程通常是在排氣之前或在排氣的時候用加熱的方法來完成的。
在這過程中所放出的氣體量是隨著除氣溫度增加而增加的。如
果在排氣過程中達到的溫度比電子管整個工作壽命中所達到的
溫度為高,那么一般地說電子管的零件不會再放出氣體來。
這樣一個加熱過程所需的溫度常是達到大大改變所使用的
材料機械性質的數量級。例如:由于這種加熱可能使已經加工
硬化了的金屬的抗張強度降低到運輸振動所許可的限度之下。
因此,不僅是知道電子管材料在加工之前交貨時的性質很重
要,而且是知道它在必須的除氣和排氣過程之后的性質也很重
要。這些性質首先依賴于材料本身的結晶狀態。
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