Кристаллические Тела Порядок Расположения Частиц Таблица • Гексагональная решетка
Схема пластической деформации путем последовательного перемещения дислокации в простой кубической решетке: а) исходное состояние краевой дислокации (^); б) контур Бюргерса вокруг дислокации; в) контур Бюргерса для неискаженной решетки после скольжения
Кристаллическое строение металлов – кратко о типах
| Рис. 1.10. Влияние искажений кристаллической решетки на прочность кристаллов |
Рис. 1.11. Схема малоугловой границы между блоками |
1.2 Особенности строения твердых тел
Процесс пластического течения, а, следовательно, и предел текучести зависят от длины свободного пробега дислокаций до «непрозрачного» барьера, т. е. до границ зерен металла. Предел текучести sТ связан с размером зерна d Дислокации легко перемещаются в направлении, перпендикулярном экстраплоскости.

Дефекты кристаллического строения металлов
![]() |
![]() |
| а – исландский шпат | б – топаз |
![]() |
![]() |
| в – каменная соль | д – кварц |
Оба вида дефектов очень сильно влияют на свойства кристаллов, особенно у полупроводниковых материалов. Атомные дефекты вызывают изменение преимущественно электрических свойств, а протяженные – механических.
Гексагональная решетка
| решётки Браве, относящихся к кубической системе: простая | , |
| объемно-центрированная (в центре куба – атом), гранецентрированная (кроме атомов в вершинах – ещё по атому в |







Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.