本文標題:"晶界通常是以其幾何結構、化學結構和電子結構進行表征"
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人瀏覽過-----時間:2016-11-4 15:13:8
晶界通常是以其幾何結構、化學結構和電子結構進行表征
界面是兩相相交的邊界,在單相材料中界面通常就是晶粒邊界(GB)
。晶界的顯微結構幾乎對于所有材料來說都是極其重要的,因為所有材
料的機械、物理和化學性能都受晶界結構的影響。高溫超導材料YBa2Cu
aOy-=的臨界電流密度就是一個典型的例子。盡管每個晶粒都是完整的
,可傳輸超導電流,但晶界可能就不行了。晶界是導致材料所傳導的電
流密度減小的主要原因,限制了其工程應用。事實上,界面的結構是相
當復雜的。一般說來,界面區域的原子分布不同于晶內,這種局部信息
只能靠HRTEM及其輔助技術來提供。傾斜邊界通常是粗糙的。晶粒的縱
橫尺寸比大約為10。在傳輸超導電流的過程中,彎曲和傾斜邊界所起的
作用可能是非常不同的,這將依賴于晶粒的邊界角、晶界的化學性質及
陽離子端接。實際上,在很多情況下優化和控制材料的性能將改善其晶
界的性質。
晶界通常是以其幾何結構、化學結構和電子結構進行表征的。邊界
幾何學可歸結為兩個晶粒的原子在晶界處的匹配,諸如邊界平面和邊界
方向等。化學結構反映邊界化學成分,這將在8.6節詳細介紹。電子結
構是由邊界處原子間的鍵合及鍵的長度決定的。邊界的幾何及化學結構
可在某種程度上用TEM通過實驗確定。如果邊界上的原子位置是已知的
,則電子結構依賴于量子力學計算。對于有混合化合價或價混合狀態的
功能材料來說,確定晶界處的鍵合是極其困難的,對于元件的應用通常
選用單晶材料
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晶界通常是以其幾何結構、化學結構和電子結構進行表征,金相顯微鏡現貨供應
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