时间:2024-03-31 18:37
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单晶体是液体结晶时只有一个晶核形成并长大而得到的晶体。单晶体往往在电、磁、光、热等方面表现出的性能,在电子和激光技术中,单晶体是使用的重要材料。 从熔体中制备单晶;从溶液中制备单晶;气相生长法制备单晶;固相生长法制备单晶非晶态材料具有什么特点?如何制备非晶态金属?一般认为,非晶态是指以不同方法获得的以结构无序为主要特征的固体物质状态。其有些的物理化学性能,如金属玻璃是很好的软磁材料,用于制作变压器铁心,非晶态的硅和非晶态的半导体材料主要用于太阳能电池和光电导材料;非晶合金纤维已被用作复合材料的强化纤维等。
在体心立方金属(自扩散)和合金置换固溶体(互扩散)中,空位机制扩散占主导。在许多面心立方、密排六方金属或合金,以及离子化合物和氧化物中也常有这种扩散。间隙扩散:在间隙固溶体中,晶体结构中存在小的间隙原子,这些溶质原子尺寸较小而易动,该原子从一个间隙位置跳到另一个间隙位置的扩散即为间隙扩散。这一机制不需要空位,而且相比之下溶剂原子的扩散可以忽略。能就是溶质原子发生跳动时所需的额外能量,因而比空位机制要小。 扩散速度 是间隙扩散大于空位扩散
点缺陷:在三维空间中各方向上的尺寸很小,故又称零维缺陷,如空位、间隙原子、杂质原子、心等。 点缺陷:杂质原子共价晶体中的置换杂质,通常引起并存的电子缺陷,从而明显地改变材料的导电性。例如,半导体材料鍺(四价)中含有五价砷或三价镓,在键合轨道上会多出一个自由电子或电子空穴,两类电子缺陷都可以运动,因此导电率增加。 离子晶体也允许置换杂质,但条件是保持电中性。例如Ca2+置换了两Na+离子,却只占据一个位置。于是,这种杂质创造了另一种称为阳离子空位的缺陷。它对离子晶体的电学性质有影响,加电场时,阳离子空位会反复地与相邻阳离子交换位置而产生电流。当然在这种情况下,导电相当于带正电荷阳离子的运动。