对于准晶体的认识
准晶体

对称要素 • 1、具有晶体全部的宏观对称元素,包 括对称轴、对称面、对称中心,以及到 转轴、反转轴。 • 2、对称轴不仅包含晶体的二次、三次、 四次和六次,还包含五次、八次、十次 和十二次。 • 3、还包括放大或缩小等对称元素
晶体:晶体对称定理
准晶体:自比例因子
晶系、 晶系、点群和单形 • • • • 准晶体共有: 晶系:5种 点群:28种 单形:42种
准晶体
主要内容 • • • • • • 1、定义 2、准晶体与晶体的异同点 3、对称要素 4、晶系、点群和单形 5、代表物质 6、当今现况
• 定义:准晶体是指空间点阵按准周 期性排列的固体物质。
晶体与非晶体的异同点 • • • • • • 1、缺陷的普遍性 2、均一性 3、各向异性 4、自限性 5、最小内能性 6、稳定性
代表物质
当今现状
• 在实际上,准晶体已被开发为有用的材 料。例如,人们发现组成为铝-铜-铁 -铬的准晶体具有低摩擦系数、高硬度、 低表面能以及低传热性,正被开发为炒 菜锅的镀层;Al65Cu23Fe12十分耐磨, 被开发为高温电弧喷嘴的镀层。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
准晶体解释

质疑和嘲笑声包括著名化学家、两届诺贝尔奖得主莱纳斯·鲍林在内的一些化学界权威纷纷质疑谢赫特曼的发现。
即便如此,谢赫特曼也并未动摇自己的信念。
在1984年夏,他们向《应用物理杂志(Journal of AppliedPhysics)》投了一篇稿件,可是,立即遭到了编辑的拒绝,稿件被退了回来。
晶体的定义应当是晶体是内部质点在3维空间呈周期性重复排列的固体或者说晶体是具有周期平移格子构造的固体。
准晶体的定义应当是准晶是同时具有长程准周期性平移序和非晶体学旋转对称性的固态有序相。
相对于晶体可以用一种单胞在空间中的无限重复来描述准晶体也可以定义为:准晶是由两种(或两种以上“原胞”在空间无限重复构成的这些“原胞”的排列具有长程的准周期平移序和长程指向序三维准晶、二维准晶和一维准晶指立体,平面、线条。
准周期性:一些事物运动的规律性不是很强,例如经济的运行,周期就有长有短,像这种不固定的周期就称准周期,以区别于上述意义上的周期.准,本来就是相近相似的意思.所以准周期就是近似意义上的周期。
二十面体准晶因具有磁各向异性而降低了磁导率纳米畴就是具有纳米结构的晶体,它的边界叫畴。
Laves相的晶体结构有三种类型:①MgCu2型属立方晶系,②MgZn2型属六方晶系,③MgNi2属六方晶系晶体的各向异性即沿晶格的不同方向,原子排列的周期性和疏密程度不尽相同,由此导致晶体在不同方向的物理化学特性也不同,这就是晶体的各向异性。
毫米级大块准晶难以制备的原因:生成过程包括成核和长大两个过程。
一般是通过极冷淬火,准晶物质通常是伴随过饱和固溶体和其它金属间化合物一起形成的。
准晶体形成过程虽然还不太楚,但大致可以有以下种基本情况,气体-准晶体,溶体、熔体-准晶体,晶体-准晶体,玻璃-准晶体。
光学性能(高的红外传导率)和足够的热稳定性(抗氧化及扩散稳定性)。
晶体和准晶体的区别方法

晶体和准晶体的区别方法嘿,朋友们!今天咱来唠唠晶体和准晶体的区别方法。
这俩玩意儿啊,就像是一对性格有点不一样的兄弟。
晶体呢,那可是个循规蹈矩的家伙。
它有着非常规整的结构,就好比是阅兵场上整齐列队的士兵,排列得那叫一个齐刷刷。
它的原子或者分子按照特定的规律,一格一格地排好,形成了漂亮又规则的形状。
你要是看到一块晶莹剔透、有着明显几何形状的东西,那很可能就是晶体啦。
准晶体呢,相对来说就有点特别啦。
它虽然也有一定的规律,但不像晶体那么“死脑筋”。
可以把它想象成一群有着独特个性的舞者,虽然也在按照某种节奏舞动,但不是那种死板的排列。
那怎么区分它们呢?咱可以从外观上瞧瞧。
晶体一般有着比较典型的几何外形,像正方体啊、长方体啊之类的。
而准晶体可能就没那么标准的形状了,会有点奇奇怪怪的。
再从内部结构来看,晶体的原子排列那是相当有序,一层一层的,非常清晰。
而准晶体呢,它的排列虽然也有规律,但不是那种简单重复的模式,就像是一首有点复杂的曲子。
还有啊,它们的性质也有点不一样呢。
晶体在物理性质上会表现出一些特定的规律,比如在不同方向上的导电性可能不同。
准晶体在这方面可能就没那么明显的特征啦。
你说这晶体和准晶体是不是很有意思?就像生活中的两种不同类型的人,各有各的特点和魅力。
我们了解它们的区别,不就像是了解不同人的性格一样嘛。
这样我们就能更好地认识这个丰富多彩的世界啦!所以啊,下次再看到什么亮晶晶的东西,可别傻傻分不清楚啦,试着用咱今天说的方法去辨别辨别呀!这多有趣呀,是不是?而且这对我们学习科学知识、探索大自然的奥秘可是很有帮助的呢!咱可不能小瞧了这些小细节,说不定哪天就能派上大用场呢!。
准晶体简介

准晶的组成和结构
组成:从组成上看,至今发现的准晶绝大
称性。介于玻璃(短程有序,长程无序)和晶体(长程 有序,且具有平移对称性)之间。
金属玻璃
金属准晶体
金属晶体
天然准晶矿物
准晶体立体模型
准晶体原子结构模型
准晶体平面堆砌图
彭罗斯贴砖图
谢赫特曼发现的Al-Mn合金准晶体
结构模型图
谢赫特曼发现的Al-Mn合金准晶体 稳定性
在300℃中保温6h和在350℃中保温1h都不发生 晶化 在400℃保温1h晶化为稳定的Al6Mn晶相 准晶相为典型的介稳相
准晶体的分类
根据三维物理空间中材料呈现准周期性的维数划分
三维准晶:有二十面体准晶和立方准晶两大类 二维准晶:有十次准晶、十二次准晶、八次准晶和五 次准晶四类。 一维准晶:原子在二维上是周期分布的,另外一维是 准周期分布的。 根据准晶在热力学上的稳定性划分 可将其分为稳定准晶和亚稳定准晶两大类。 至今发现的近200种准晶中有七十多种是热力学稳定的
谢赫特曼发现的Al-Mn合金准晶体 合成制备
含Mn、Fe、Cr 10-14%的Al金属熔体急冷,一步 转化为介稳的固体 生成过程包括成核和长大两个过程,随着准晶相 的形成,发生两相隔离,界面扩散速度10-2m/s, 生成时间10-4s.
Shechtman D, Blech I, Gratias D, et al. Metallic phase with longrange orientational order and no translational symmetry[J]. Physical Review Letters, 1984, 53(20): 1951.
准晶材料的应用
单晶,多晶,非晶,微晶,无定形,准晶的区别

单晶,多晶,非晶,微晶,无定形,准晶的区别要理解这几个概念,首先要理解晶体概念,以及晶粒概念。
我想学固体物理的或者金属材料的都会对这些概念很清楚!自然界中物质的存在状态有三种:气态、液态、固态固体又可分为两种存在形式:晶体和非晶体晶体是经过结晶过程而形成的具有规则的几何外形的固体;晶体中原子或分子在空间按一定规律周期性重复的排列。
晶体共同特点:均匀性:晶体内部各个部分的宏观性质是相同的。
各向异性:晶体种不同的方向上具有不同的物理性质。
固定熔点:晶体具有周期性结构,熔化时,各部分需要同样的温度。
规则外形:理想环境中生长的晶体应为凸多边形。
对称性:晶体的理想外形和晶体内部结构都具有特定的对称性。
对晶体的研究,固体物理学家从成健角度分为:离子晶体, 原子晶体, 分子晶体, 金属晶体。
显微学则从空间几何上来分,有七大晶系,十四种布拉菲点阵,230种空间群。
与晶体对应的,原子或分子无规则排列,无周期性无对称性的固体叫非晶,如玻璃,非晶碳。
一般,无定型就是非晶英语叫amorphous,也有人叫glass(玻璃态)。
晶粒是另外一个概念,搞材料的人对这个最熟了。
首先提出这个概念的是凝固理论。
从液态转变为固态的过程首先要成核,然后生长,这个过程叫晶粒的成核长大。
晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,所以一个晶粒就是单晶。
多个晶粒,每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,没有明显的外形,也不表现各向异性,是多晶。
英文晶粒用Grain表示,注意与Particle是有区别的。
有了晶粒,那么晶粒大小(晶粒度),均匀程度,各个晶粒的取向关系都是很重要的组织(组织简单说就是指固体微观形貌特征)参数。
对于大多数的金属材料,晶粒越细,材料性能(力学性能)越好,好比面团,颗粒粗的面团肯定不好成型,容易断裂。
所以很多冶金学家材料科学家一直在开发晶粒细化技术。
科学总是喜欢极端,看得越远的镜子叫望远镜;看得越细的镜子叫显微镜。
晶粒度也是这样的,很小的晶粒度我们喜欢,很大的我们也喜欢。
精品准晶简介演示文档

有密度小、耐蚀和耐氧化的优点,
在航空和汽车工
、
与基底结合性好等优点。
准晶的导热性较差,但由于层厚较薄,
业的发动机等部件中,
有潜在应用价值。
不会影响到
不粘锅的使用。
(2)准晶作为构造材料增强相的应用
(b)准晶纳米颗粒增强Al基合金
(a)准晶相作为时效强化相
(4)固态反响法 将叠压在一起的多层纯组元薄膜在
一定温度下加热进展互扩散, 也可以获得准晶。
(5)真空气相沉积法 将两个纯组元加热到工作温度,
影响准晶形成的因素
(1)合金的成分 对于能形成准晶的合金系统, 准晶只
能在一定的成分范围内形成。
(2)电子构造 已经发现在Al-Mn 二元系中, 不易形成
Mn-Mn 近邻原子对, Al42Mn12二十而体有很高的稳
类合金(M-VIII组元素)
二十面体相:二元系
二十面体相:
二十面体相:Mg
二元系
NiTi
Al-Mn
Al-Pd
Al-Cr
4CuAl
6 Al-2.5Li-1.2Cu-0.9Mg-0.1Zr
2 FeTi
2
八边形相:三元系
三元系Cr-Ni-Si
Al-Mn-Si Al-Mn-Fe Pd59V20.5Si20.5
包括Melt-Spining法, 电子束外表扫描法和雾化制粉
法。
(2)退火法 利用某些非晶态合金加热时的转变或某
些合金经固溶淬火处理后进展人工时效时的析出能
获得准晶相。如Al-Cu-Li准晶
(3)高能粒子束辐照法 将多层纯组元薄膜叠压在一
起, 用高能电子束或离子束进展辐照可以获得准晶。
准晶体的发现、研究及应用前景
准晶体的发现、研究及应用前景王一贺31200001701984年,舍特曼在美国霍普金斯大学工作时发现了准晶,其实自然界早已经有准晶体的踪影。
2009年,在意大利佛罗伦萨自然科学史博物馆的一块古老岩石中,意大利和美国科学家发现了天然准晶体化合物的“芳踪”,如图2所示,他们把这种由铝、铜和铁三元合金系组成的新矿物质命名为Icosahedrite(取自正二十面体)。
而这种天然准晶体似乎来自45亿年前的一块陨石,它可能是一种最古老的矿物质,形成于太阳系的诞生。
这种新的结构因为缺少空间周期性而不是晶体,但又不像非晶体,准晶展现了完美的长程有序,这个事实给晶体学界带来了巨大的冲击,它对长程有序与周期性等价的基本概念提出了挑战。
准晶体没有周期性,但具有准周期性。
准周期是指质点的排列具有长程有序,但不体现周期重复。
根据三维物理空间中材料呈现的维数,可以把准晶体分为三维准晶体、二维准晶体和一维准晶体。
准晶体的各项性质,取决于其本身的化学组成和内部结构。
一切准晶体的内部结构都共同遵循准晶体的空间准周期格子规律,并由此可以导出一切准晶体所共有的性质。
由于准晶体结构中缺陷极为普遍,准晶体颗粒又十分细小(微米级),而且还具有一些向晶态、玻璃态过渡的现象,因此准晶体的性质常常偏离理想状态。
理论上的准晶体应有下述一些性质:均一性、各向异性、对称性、自限性、最小内能性、稳定性。
准晶体的性能主要包含以下三方面内容。
第一,导电性能。
与金属的导电性质相比,准晶体显示出一种迥然不同的性质。
准晶体一般有比较大的电阻。
当温度不太高时,准晶体的电阻随温度的增加而减少。
准晶体的电阻与其组分浓度有关。
实验发现,准晶体的导电性能随样品质量的改善反而降低。
准晶体异常的导电性能反映准周期结构对物理性能的影响。
第二,磁性能。
对高电阻的准晶的磁阻,当温度不高时,准晶体磁致电阻情况很复杂,但若温度大于100K时,磁阻将随外场的增加而减少。
这时的Kohler规律不在适用。
晶体、非晶体与准晶体
《结晶学》—中国大学MOOC晶体、非晶体与准晶体什么是晶体?古人发现天然无色透明的石英,具有规则的几何多面体形态,认为是冻结时间极长的、变为石头的冰块。
因此,我国古代称之为水晶(水精)。
石榴子石黄铁矿方解石萤石晶体最初泛指一切天然形成的、具有规则几何多面体形态的固体。
但随着认识的不断深化,发现仅从有无规则的几何外形来区分是否是晶体,是不全面的。
规则形态的水晶无规则形态的石英不规则形态的食盐颗粒规则的立方体几何外形1784年,法国学者阿羽依(Haüy),认为晶体由具有几何多面体外形的“分子”构成。
萤石(Flourite)1690年,荷兰科学家惠更斯(Huygens )提出,晶体中质点的有序排列,决定了晶体具有一定的多面体外形。
法国晶体学家布拉维(Bravais )等人,在此基础上发展成了,晶体结构的点阵理论。
惠更斯(1629-1695)1912年,德国物理学家劳埃(Laue),第一次用x射线衍射分析技术,发现食盐晶体无论具有什么样的几何形态,内部质点均具有在三维空间做周期性平移重复排列的规律。
食盐具有立方格子状的晶体结构,Cl-和Na+在空间不同方向上,各自都按照一定的间距重复排列。
沿立方体棱的方向, Cl-和Na+以0.5628nm的间隔交替排列;沿立方体对角线方向上, Cl-和Na+ 以0.3978nm的距离重复排列。
格子构造晶体(Crystal):内部质点在三维空间呈周期性平移重复排列的固体。
这种排列规律称为格子构造,所以晶体是具有格子构造的固体。
非晶体非晶体(Amorphous solid):内部质点在三维空间不做周期性平移重复排列,不具有格子构造。
非晶态的SiCNβ-方石英晶体结构,具有周期性 β-方石英玻璃结构,无周期性晶体与非晶体的区别近程有序+长程有序晶体中,内部质点在三维空间以格子构造的排列方式贯穿始终的规律,称为远程规律或长程有序。
非晶质体中,内部质点在局部范围内呈有序分布的现象,称为近程规律或近程有序。
准晶体的结构与物理特性研究
准晶体的结构与物理特性研究准晶体是介于晶体和非晶体之间的一种结构,它包含有细微的周期性结构,但又缺乏完全的周期性。
准晶体的发现使得研究人员更深入地了解了物质的结构和物理特性,并在材料科学等领域有着广泛的应用。
本文将介绍准晶体的结构与物理特性的研究现状。
一、准晶体的结构准晶体的结构与晶体有着相似之处,它们都包含有周期性的结构。
但相较于晶体,准晶体的周期性结构更为复杂和不规则。
早期的准晶体研究发现,准晶体具有一定的对称性,但不完全满足布拉格-费维条件,从而导致准晶体的X射线衍射图案不同于晶体的点阵图案。
随着研究的深入,准晶体的对称性已经有了更准确的描述方法。
例如1985年诺贝尔化学奖得主高斯曼通过分析准晶体的五重旋转对称性得出了120面体准晶体的宏观对称性。
二、准晶体的物理特性准晶体的物理特性不同于晶体,但也不同于非晶体。
因此,它们具有独特的性质。
以下将介绍准晶体常见的物理特性:1. 光学性质准晶体的光学性质因其结构的不规则性而具有较弱的吸收和反射能力。
这些性质使得准晶体在某些领域中具有一定的应用价值。
例如用于涂膜材料或者光学元件中。
2. 电学性质准晶体中存在大量的结构缺陷,这些缺陷导致准晶体中电子的运动受到限制,进而影响其电学性质。
然而,由于准晶体的结构多样,它们也可能显示出不同的电学性质。
例如在纳米晶体材料中,准晶体具有优异的场致发光性质,在某些情况下可以应用于荧光标记材料。
3. 磁学性质与电学性质类似,准晶体的磁学性质也受其结构缺陷影响,使得准晶体的磁学性质与晶体的不同。
有些准晶体的磁学性质随温度的变化呈现出不同的特性,这也为一些应用提供了优越的条件。
4. 力学性质准晶体的结构复杂,具有大量的结构缺陷。
这些缺陷可能导致准晶体表现出与晶体的不同力学性质。
例如,准晶体可以具有提高材料强度和韧性的效果,这在某些材料应用方面也具有较广泛的应用。
三、准晶体的应用由于准晶体具有丰富的结构和物理特性,使得它们在许多领域中都具有潜在的应用价值。
奇趣的准晶
奇趣的准晶准晶体,是一种介于晶体和非晶体之间的固体。
准晶体具有与晶体相似的长程有序的原子排列,但是准晶体不具备晶体的平移对称性。
它像是一种阿拉伯式的原子镶嵌图,华丽,迷人而又充满神秘的异域风情。
准晶的发现1982年,以色列科学家谢赫特曼用电子显微镜测定了他自己合成的一块铝锰合金的衍射图像,发现是一个正十边形的对称结构——对寻常晶体来说这是一个不可能的对称性,因为从数学上很容易证明你不可能用正十边形(或者简化到正五边形)去周期性地铺满平面。
谢赫特曼认为这是一种全新的晶体,它的特点就是只具有准周期性,也就是“准晶”。
Ilan Blech 帮谢赫特曼搞出了一个数学模型,二人这才决定发表论文,结果被APL编辑拒稿。
接下来谢赫特曼回到国家标准局,在John Cahn帮助下进一步完善了数学,然后找到一位真正的晶体学家Denis Gratias入伙,最后文章被PRL发表。
图1.但是当时只有少数科学家接受这是一种新晶体。
关键在于,谢赫特曼实验使用的是电子显微镜,而晶体学界的标准实验工具是更为精确的X射线,他们不太信任电子显微镜的结果。
不能用X射线的原因是生长出来的晶体太小。
一直到1987年终于有人生长出来足够大的准晶体,用X射线拍摄了更好的图像,科学家中的“主流”才接受了准晶的发现。
五次旋转对称性经典晶体学中,无论是14种布拉菲点阵还是230种空间群,均不不允许有五次对称,因为五次对称会破坏空间点阵的平移对称性,即不可能用五边形布满二维平面,也不可能用二十面体填满三维空间。
而准晶的发现颠覆了这种观念,准晶的特点之一就是五次对称性。
其实,矿石界的蛋白石,有机化学中的硼环化合物,生物学中的病毒,都显示出五次对称特征,而数学家们早已为准晶做好了理论铺垫,1974年,英国人彭罗斯(Roger Penrose)便在前人工作基础上提出了一种以两种四边形的拼图铺满平面的解决方案,如图2。
对于Shechtman的准晶体衍射图案和彭罗斯的拼图来说,都有一个迷人的性质,就是在它们的形态中隐藏着美妙的数学常数τ,亦即黄金分割数1.618……。
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与普通金属材料相比,准晶材料的导热性较差。在室温下准晶的导热率比铝和铜低两个数量级、比不锈钢低一个数量级,与常用的高隔热材料 相近。与准晶的电阻率一样,准晶的导热性也具有负的温度系数,并且对准晶结构的完整性也较为敏感,即准晶结构越完整其导热性越差。此外,准晶的热扩散系数和比热容都随温度的升高而增大。
[关键词]晶体;准晶体;晶体性质;准晶体性质;准晶体性能;准晶体的缺陷
1晶体、准晶体的基本特征
1.1 晶体、准晶体的概念
人们把一些具有规则几何多面体外形的固体物质称为晶体。实际上多晶体生长过程中受到物理化学环境的影响难以生成几何多面体外形,因此,仅仅有无规则的几何外形来区分是否是是不恰当的。准晶体在理想条下也能成规则几何多面体,但它们的几何对称与晶体又有本质区别。很明显,规则的几何外形并不是晶体、准晶体的本质,而只是一种外部现象,还有某种内在的、本质的因素存在,这就是它们分别具有的平移周期结构、平移准周期结构。
2.1.4 磁性能
准晶的磁性能是人们较为关注但又知之甚少的一个内容,这里主要介绍实验研究较多的 系二十面体准晶的磁性研究成果。根据研究 系准晶合金的直流和交流磁化率与温度之间的关系发现,其磁化率与温度之间遵守居里-外斯定律,显示负的居里温度,并在约10K时存在自旋玻璃转变。由直流磁化率与温度的关系求出含 为 的 及 系准晶合金的平均有效磁矩为1.4B。通过进一步的核磁共振、核比热与磁比热以及饱和磁矩的研究发现, 系准晶中并不是所有 原子都具有磁矩,且具有磁矩的 原子其磁矩大小也各不相同,具有一定的分布。
1.2.2 准晶体的各向异性
各向异性指晶体、准晶体的性质因观察研究方向的不同而表现出差异的特性。晶体、准晶体结构中质点排列的方式和间距,在不同的方向进行观察研究时,其各项性质将表现出一定的差异来,这种差异与它们的结构的对称性直接有关,这就是晶体、准晶体都具有各向异性的根源。
1.2.3 准晶体的对称性
2.2.3 摩擦性能
准晶材料的摩擦磨损行为研究相对开展较早,这主要得益于准晶薄膜制备技术的日臻成熟。可见,准晶薄膜与块体准晶的硬度基本相同,都远远高于钢及铝合金,多数情况下准晶薄膜的摩擦系数要略大于块体准晶,但都小于其它金属。因此,准晶薄膜具有较好的耐磨性能。准晶薄膜本身的断裂韧性较低,可以通过加入韧性相形成准晶复合涂层,在保持较高的硬度和耐磨性的同时提高其断裂韧性。最近通过 块体准晶/类金刚石涂层摩擦副的干摩擦实验研究表明,室温下准晶材料具有较低的摩擦系数,并随着正应力和摩擦速度的增加,摩擦系数下降,温度的提高将极大地增加摩擦系数,并且由于摩擦磨损机制由以粘着磨损、磨粒磨损为主转变为以剥落磨损为主而极大地增加了磨损相对量。这一研究结果有助于进一步深入研究准晶材料的摩擦磨损,尤其是高温摩擦磨损行为。
准晶的密度比经过退火后得到的相同成分晶态相的密度约低2%,这表明准晶中原子的排列虽然比较密集,但其有序数十 ,非晶体合金的电阻率最高也只有几百 ,而准晶的电阻率却非常高,如在液氦下 , , 系准晶的电阻率分别为900、1000-3000和1300- 11000 ,而 系准晶的电阻率更高达1 以上。因此,高的电阻率是准晶性能的显著特点之一。准晶的电阻率对结构的完整性十分敏感,准晶结构越完整电阻率越高,由此也充分说明高电阻率是准晶固有的特性。此外,准晶的电阻率具有负的温度系数,即电阻率随温度的升高而下降。
天然的、人工合成的固体物质,按其结构特点可以分类为:有序结构和无序结构。
对于任何一种晶体而言,不论外形是规则,它们的内部质点在3维空间都有规律的按周期重复排列而构成格子状构造,这是一切晶体所共有的性质。所不同的仅仅是,不同的晶体,它们的质点种类不同,排列的方式和间隔大小相应地也就不同。
晶体的定义应当是:晶体是内部质点在3维空间呈周期性重复排列的固体;或者说,晶体是具有周期平移格子构造的固体。
1.2.1 准晶体的均一性
均一性指晶体、准晶体在其任一部位上都具有相同性质的特性。晶体结构中的任何质点,都是在3维空间作周期性的重复分布。因此,对于从同一晶体中分割出来的各个部分而言,它们必定具有完全相同的内部结构,从而它们所表现出的各项性质也必定完全一致,亦即都是均一的。准晶体的结构与晶体结构虽然有所不同,但仍然都是有序结构,准晶体分割出来的不同部分放大或缩小都与整体结构仍然有相同结构特征,因此宏观反映出来的准晶性质仍然具有均一性。
准晶体的定义应当是:准晶是同时具有长程准周期性平移序和非晶体学旋转对称性的固态有序相。相对于晶体可以用一种单胞在空间中的无限重复来描述, 准晶体也可以定义为:准晶是由两种(或两种以上)“原胞”在空间无限重复构成的,这些“原胞”的排列具有长程的准周期平移序和长程指向序。
1.2 晶体、准晶体的基本性质
晶体、准晶体的各项性质,取决于它们本身的化学组成和内部结构。一切晶体的内部结构都共同遵循晶体的空间格子规律,并由此可以导出一切晶体所共有的性质一切准晶体的内部结构都共同遵循准晶体的空间准周期格子规律,并由此可以导出一切准晶体所共有的性质。由于准晶体结构中缺陷极为普遍,准晶颗粒又十分细小(微米级),而且还具有一些向晶态玻璃态过渡的现象,因此,准晶体的性质常常偏离理想状态。从理论上讨论,晶体、准晶体性质应有以下相似的或不同的特征。
2.2.4 表面抗氧化及不粘特性
氧对 系准晶中的 具有择优氧化性,因此氧化时 被优先氧化。氧化的作用使 在准晶表面富集,进而形成一层致密的 氧化膜(表面氧化层)。氧化膜的厚度与氧化环境有关,它在真空、大气和水中的厚度分别为0.4-0.8nm、1.9-2.6nm 和5.8-8.6nm。由于氧化膜具有钝化作用,所以准晶的抗氧化性能一般都比较好。准晶在费米能级处的电子密度较低,再加上准晶薄膜表层具有一定的粗糙度,故准晶薄膜具有较低的表面能,其大小接近传统不粘材料聚四氟乙烯,因此具有优良的表面不粘性。
1.3 非晶质体
非晶质体是与晶体和准晶体不同的概念,它也是一种固态物体,但其内部质点在3维空间不成周期性重复排列或准周期自相似性排列,非晶质体没有遵循晶体和准晶体所具有的空间周期格子和准周期格子规律,它也不可能有晶体和准晶体所具有的那些基本性质。表现在外形上,它在任何条件下都不可能自发地成长为规则的几何多面体;在内部结构上,是一种无序结构,其各个部分之间,仅仅在统计意义上是均一的,它在不同方向上的性质是同一的。非晶质体在外部性质上是一种无定形的凝固态物体,在内部性质上则是统计上均一的各向同性体。非晶质体被认为是一类过冷却的液体。
2.2 力学性能
2.2.1 常规力学性能
准晶室温下的性能特点与一般金属间化合物相仿,表现为硬而脆。准晶的硬度与陶瓷材料相仿,远高于高强铝合金,而韧性较低,仅为陶瓷的1 /4-1 /5,更不能与高强铝合金比。根据脆性材料的定量描述方法,即脆性材料的硬度与韧性之比(HV /KIC )可知,准晶的脆性较大,是陶瓷材料的4倍以上。进一步的研究表明,准晶力学性能沿周期方向和准周期方向的差异不大,退火可以适量改善准晶的抗拉强度,但对硬度和韧性的影响不大。
2.2.2 高温力学性能
准晶位错周围存在许多分立的错排点,使位错的可动性大大降低,因此通常情况下准晶表现出极端脆性。然而,实验结果表明,准晶在某一较高温度以上也会发生明显的塑性形变,并且弹性模量和流变应力也都会随着温度的升高而降低。如 二十面体准晶在650 以上、 二十面体准晶在700 以上有明显的塑性形变。该准晶在弹性形变区之后立即有一个硬化率很高的塑性形变区,在此之后随着塑性形变量的增加,应力逐渐下降。真应有一个明显的应力极大值,该应力的峰值和流变应力都随温度升高而降低。此外,通过高温蠕变等实验得知 和 的高温形变激活能分别为6-10eV和6. 7-7eV。可见,与高温形变激活能约为2eV 的晶体相比,准晶的高温形变激活能要大的多。实验研究表明,准晶高温塑性形变的主要方式仍是位错的滑移。准晶高温塑性变形时,除了位错运动也优先在原子密排面进行、也会发生位错增殖等与晶体塑性变形情况一样之外,它与晶体塑性变形时的主要区别是: 位错移动所需的应力较大;准晶位错扫过的区域并非完整的准晶,而是留下一片层错;虽然是在高温形变,原子易于扩散,但相位子应变的回复不可能进行得十分完全,在位错扫过的区域附近还将留下残余的相位子应变,位错可以通过交滑移和攀移面越过障碍,故尚未观察到位错因遇障碍而停止运动的现象;由于准晶的高对称性,在任意取向下都有可能启动较多的滑移系,加之高温有利于位错攀移,故准晶高温形变的过程中极易产生位错反应,因此不象晶体中出现仅由单滑移系被启动的低硬化率的易滑移阶段,而是塑性形变一出现就有很高的硬化率;位错反应使相位子分量较大的位错所占比例增大,因而随着位错扫过区域的增大,残余的相位子应变也增大,完整准晶有序性的破坏加剧,使位错运动的障碍减弱,结果导致流变应力随塑性形变的增加而减小。
Harbin Institute of Technology
课程设计论文
课程名称:结构化学
设计题目:对于准晶体的认识
院系:理学院化学系
班级:0907401班
设计者:贺绍飞
学号:1090740112
哈尔滨工业大学
对于准晶体的认识
化学系 0907401班 贺绍飞
[摘要]从晶体结构、准晶体结构的基本对称规律出发,对比讨论了晶体和准晶体的基本性质,阐述了晶体与准晶体的基本概念,对比讨论了晶体与准晶体的均一性、对称性、自限性、最小内能性、稳定性等基本性质。介绍了准晶材料的物理性能、力学性能和应用现状。并简单阐述了准晶体的缺陷。
非晶质体没有固定的熔点。如果想在晶体、准晶体与非晶质体之间划一绝对严格的界线也是有困难的。在许多具有长链状分子的纤维类物质或高聚合物中,还存在着分子之间成1维或2维的周期性复列的情况。它们是介于晶体、准晶体与非晶质体之间的过渡类型的物体,或许还存在着准玻璃物质。
2准晶体的性能
2.1 物理性能
2.1.1 密度
1.2.6 准晶体的稳定性
晶体、准晶体的这一性质是指,对于化学组成相同、但处于不同物态下
的物体,以晶体最为稳定,准晶体稳定性次之。晶体、准晶体都不可能自发地转变为其它物态,这就表明了晶体、准晶体的稳定性。晶体的稳定性和准晶体的次稳定性,是晶体和准晶体具有最小内能的必然结果,也是由晶体的平移周期格子构造和准晶体平移准周期格子构造规律所决定的。每种晶体都有自已确定的熔点,准晶体也应如此,只是准晶体中缺陷很多,熔点不易测准。