基本介紹
- 中文名:體緻密度
- 別名:堆積係數
- 計算公式:Kv=nV原子/V晶胞
體緻密度,亦稱“堆積係數”。一個晶胞中的原子體積總和與晶胞體積之比。常用Kv表示。計算公式為Kv=nV原子/V晶胞,其中n為每個晶胞的原子數,V原子為每個原子的體積,V晶胞為晶胞體積。例如,體心立方結構中,在角上的原子為...
緻密度又叫堆積比率或空間最大利用率,是指晶胞中原子本身所占的體積百分數,即晶胞中所包含的原子體積與晶胞體積的比值。一般把原子當作剛性球來看待,再算出一個晶胞中的原子數,原子半徑和晶格常數之間的關係,即可計算出緻密度K。計算公式 緻密度計算公式:K=nv/V n為原子個數、v為一個原子的體積、V為晶胞的...
體積密度是一個漢語辭彙,表示材料在包含實體積。在建築材料中,對材料的質量和體積之比稱為密度。在不同構造狀態下又可分為真密度、表觀密度和堆積密度,而表觀密度又根據其開口孔分為體積密度和視密度。新型功能材料的研究與發展,是當今材料科學的重要課題。由於複合材料各組分之間能取長補短,極大地彌補了單一...
面緻密度 面緻密度,某一晶面內原子所占的面積與該晶面的總面積之比。以Kf表示。在同一晶體結構中,不同晶面族的面緻密度是不同的。
5.3.4 坯體抗折強度的檢測 5.3.5 坯體緻密度的檢測 5.4 陶瓷磚性能檢測 5.4.1 陶瓷磚尺寸和表面質量的檢測 5.4.2 陶瓷磚的吸水率、顯氣孔率、表觀相對密度和容重的檢測 5.4.3 陶瓷磚斷裂模數和破壞強度的檢測 5.4.4 陶瓷磚抗衝擊性的檢測 5.4.5 無釉磚耐磨深度的測定 5.4.6 有釉磚表面...
聽音:用手輕敲磚體,仔細辨聽聲音是否清脆悅耳,有金屬音質者,則磚體緻密度高,燒結好;如聲音粗獷沉低,緻密度不高;如敲擊聲音沙啞,此種拋光磚屬於劣質產品,甚至磚體內可能有裂紋;掂量:用手掂磚,看手感,沉重與否,是則緻密度高、硬度高、強度高;反之,則質地較差;試水:以少量黑水或茶水倒於磚面靜置...
在成型制度設計時,要考慮粉料的性能和坯體的工藝技術要求,保證質量合格,緻密度適中才是關鍵。尤其是針對不同的產品要求,緻密度要切實滿足運輸、乾燥、裝飾和燒成工藝要求。緻密度與坯體強度有一定關係,在配方和其他工藝參數不變情況下,坯體緻密度越高,坯體強度越高。
其次,滾頭與坯泥的接觸面積較大,壓力也較大,受壓時間較長,坯體緻密度和強度比旋壓的有所提高。滾壓成型是靠滾頭與坯體相滾動而使坯體表面光滑,無需再加水。因此,滾壓成型後的坯體強度大,不易變形,表面質量好,規整度一致,克服了旋壓成型的基本弱點,提高了日用瓷坯的成型質量。再加上滾壓成型的生產...
2. 真空注漿。泥漿中一般都含有少量空氣,這些空氣會影響注件的緻密度和製品的性能(如機械強度,電性能等)。對質量要求高的製品來說,泥漿要用真空處理來排除所含的空氣,有時也可將石膏模置於真空室內澆注,這些方法都叫做真空注漿,可加速坯體形成,提高坯體緻密度和強度。3. 離心注漿。為提高注件的緻密度,...
2.4.3 退火後W-15Cu複合粉體的微觀組織和結構 參考文獻 第3章 納米結構W-Cu複合材料的緻密化及性能表征 3.1 納米晶W-Cu複合粉體的燒結緻密化工藝 3.1.1 成型壓力對粉末壓坯密度和燒結體緻密度的影響 3.1.2 燒結溫度和保溫時間對W-Cu複合材料緻密度的影響 3.1.3 機械金金化工藝對W-Cu複合材料致...
擬採用傾斜式成形台消除鋪粉過程中已粘結粉體的位移和開裂現象,同時通過小微滴多次噴射提高噴射精度和控制粘結劑固化時間消除輪廓邊緣粘結劑溢出等措施解決成形精度偏低問題,並通過最佳化粉體粒徑分布和間接加入亞微米級粉末提高粉體緻密度及鑄型表面構建塗層等措施提高鑄型強度。本項目的研究成果具有較大的理論和套用...
晶體中原子排列的緊密程度與晶體結構類型有關,通常以配位數和緻密度兩個參數描述晶體中原子排列的緊密程度。註:1. 體心立方結構的配位數為8。2. 密排六方結構中,只有當c/a=1.633時其配位數為12。如果c/a≠1.633,則有6個最近鄰原子(同一層的6個原子)和6個次近鄰原子(上、下層的各3個原子),...
簡單立方結構中相對密排的面是{100}面,密排方向是(001),原子半徑r=a/2。每個晶胞含一個原子,原子位置是[(0,0,0)]。緻密度為0.523。簡單立方結構的晶體符號是Ak,Pearson符號是cPI,空間群是pm-3m,具有簡單立方結構的金屬有α-Po等。間隙半徑 從[111]方向觀看是六方排列(圖2),但其(111)面並不是...
塊立方玻化磚是屬於玻璃類型的一種建築材料。把天然石材套用到家居空間,實際上是把休閒、自然的生活方式搬回家。外在的表現是休閒和時尚,實質上彰顯的是現代的人們對生命本質屬性的追求。是一種成熟的生活態度在居室文化中的反映。技術介紹 遵循著兩條線索:磚體緻密度的變化和表面肌理的變化。緻密度的變化主要通過粉...
密排面 密排面,某一晶體結構中面緻密度最大的晶面。面心立方、體心立方、密排六方的密排面分別是{111}、{110}、{0001}。
真空注漿成型 真空注漿成型又稱減壓注漿成型。在注漿模外加金屬夾套與真空系統管路相連線以降低模外的壓力,有利於泥漿水分快速排出。採用真空注漿可縮短注漿周期,減少坯體內氣孔,提高坯體緻密度和強度。
大多數合金元素如Mn.Cr.Ni.Co.Si等,在ˠ-Fe中取代Fe原子的位置而形成置換固溶體。替換原子在奧氏體中的溶解度各不相同,有的可無限溶解,有的溶解度甚微。少數元素,如硼僅存在於浸提缺陷處,如晶界、位錯等。主要性能 奧氏體是最密排的點陣結構,緻密度高,故奧氏體的體積質量比鋼中鐵素體、馬氏體等...
晶體中的原子(或離子)在沒有其他因素(例如價鍵的方向性、正負離子的相間排列等)的影響下,由於彼此之間的吸引力會儘可能地靠近,以形成空間密堆積排列的穩定結構。空間堆積的緻密度用空間利用率(晶胞內原子總體積占晶胞體積的百分數)表示。將離子(一般為金屬離子)近似地看成是等徑的剛球。球的間隙有B和C...
真空注漿是用真空泵在石膏模的外面抽真空,或把加固後的石膏模放在真空室中負壓操作的注漿成型工藝。真空注漿通過增大石膏模內外壓力差,縮短坯體形成時間,提高坯體緻密度和強度。真空度為300 mmHg柱(0.4MPa) 時,坯體形成時間低於常壓下的1/2,真空度為500mmHg(0.665MPa)時,坯體形成時間低於常壓下的1/4。真...
採用10~20兆帕的低壓制力(相同規格陶瓷產品正常壓制力的1/3~2/3)進行壓製成型,一方面由於發泡陶瓷廢渣雜質多,低溫快燒需要快速排氣,壓力越小,坯體緻密度越低,粉料間空隙率越高,使得氣體有了排出的路徑;另一方面松壓降低了容重,減少了高溫段坯體膨脹過快過猛造成產品局部變形。較佳地,所述低熔點有機...
氣霧化粉末由大量α2相、少量γ相和微量β相組成;提高燒結溫度、減小粉末粒度均可提高其SPS燒結體緻密度,其典型組織呈現混合結構,γ晶尺寸不均勻性與變形不均勻性有關。球磨處理、增加球磨時間或轉速,粉末中α2相衍射峰寬化,粒徑減小;其燒結體緻密度不斷提高,γ晶和α2晶更為均勻並細化,γ晶尺寸不均勻性...
擴散就是工件表面吸附活性原子(或離子)後,其表面濃度的提高形成濃度梯度,創造了擴散條件,使滲入元素向其內部遷移形成一定厚度擴散層的過程。晶體結構對擴散係數影響較大。碳在奧氏體中擴散激活能比在鐵素體中要大,這與面心立方結構奧氏體的緻密度大有關。化學熱處理分類 化學熱處理的種類及工藝方法很多,隨著對...
晶體中的原子(或離子)在沒有其他因素(例如價鍵的方向性、正負離子的相間排列等)的影響下,由於彼此之間的吸引力會儘可能地靠近,以形成空間密堆積排列的穩定結構。空間堆積的緻密度用空間利用率(晶胞內原子總體積占晶胞體積的百分數)表示。將離子(一般為金屬離子)近似地看成是等徑的剛球。球的間隙有B和C...
聚晶微粉技術,緻密度更高、抗污力更強生產控制採用義大利全電腦智慧型系統,使用3D引擎布料技術,通透玉質晶粒隨機分布,深層次超細微粉精確布料,突破了微粉與晶粒有機結合的技術瓶頸,磚體肌理細膩生動、渾然天成。斷層紋理再造技術,肌理更細膩、質感獨特創新性自然紋理成型系統,領先性細線布料技術,完美再造天然岩石的...
最鄰近的原子間距d=a,故可算出密排六方結構的緻密度亦是74%,即其配位數和緻密度都與面心立方結構相同,這表明此兩種晶體結構都是原子排列最緊密的結構。密排六方結構的密排方向是 ,因此,原子半徑r=a/2。點陣常數 密排六方晶胞的點陣常數有二:六方底面的邊長a和上下底面的間距(即六方柱的高度c)...
分層次擠塑硫化”工藝方式。Experiments show that sulfuration induces changes of physics-chemistry characteristics of rubber and increase of density of absorbers, so affecting electromagnetic parameters and absorption.實驗表明,硫化引起橡膠物理化學性質發生變化和吸波體緻密度的提高,從而影響電磁參量和吸收率。
密排六方晶胞是一個六方柱體。柱體的上、下底面六個角及中心各有一個原子,柱體中心還有3個原子。屬於這類晶胞類型的金屬有:鈹(Be)、鎂(Mg)、鋅(Zn)、鎘(Cd)等。密排六方晶胞( ):常見的金屬立方晶胞.晶胞常數:底面邊長 a 和高 c, 原子半徑:r=1/2a 原子數:n=12×1/6+2×1/2+3 =6 緻密...
當發生多型性轉變時,由於不同晶體結構的緻密度和配位數等不同,將伴隨有體積變化和電阻、熱膨脹係數等物理參量的突變。多型性轉變所對應的溫度點稱為臨界點。與液體結晶相類似,新的結構類型的形成也是以形核和長大的方式進行。固態中的多型性轉變具有較大的過冷傾向。最常見的是鐵的多型性轉變。在912℃由α...
其中,瓷是粉體的緻密燒結體,較之較早的陶,其氣孔率明顯降低,緻密度升高。陶瓷在我國有悠久的歷史,是中華民族古老文明的象徵。從西安地區出土的秦始皇陵中大批陶兵馬俑,氣勢宏偉,形象逼真,被認為是世界文化奇蹟,人類的文明寶庫。唐代的唐三彩、明清景德鎮的瓷器均久負盛名。傳統陶瓷材料的主要成分是矽酸鹽,自然...
在理想的密排情況下,以晶胞心上地面中心的原子為例,僅與周圍六個角上的原子相接觸,此外又與其相鄰晶胞內的三個原子相接觸,所以最密六方結構的配位數為12。最鄰近的原子間距相等,故可算出最密六方結構的緻密度亦是74,其配位數和緻密度都與面心立方結構相同,這表明此兩種晶體結構都是原子排列最緊密的...
