Кристаллическое строение металлов
В металлах и их сплавах в твердом состоянии элементарные частицы – атомы – характеризуются закономерным упорядоченным размещением. Благодаря такому размещению атомы, находящиеся на различных направлениях, можно как бы соединить прямыми линиями. Совокупность таких пересекающихся линий представляет собой своеобразную пространственную решетку, которая при многократном повторении в пространстве воспроизводит объемную или пространственную кристаллическую решетку.
Кристаллические решетки разных металлов отличаются по форме и размерам элементарных ячеек. Различают простые пространственные решетки, в которых атомы размещаются только в узлах решетки (в вершинах основной элементарной ячейки), и сложные пространственные решетки, у которых внутри основных элементарных ячеек также размещены атомы. Для описания строения пространственной решетки обычно выбирают систему координат, в которой осями служат три прямые, проведенные из одной точки, например, узла решетки. Эти прямые совпадают с прямыми, соединяющими атомы.
Самой простой решеткой является кубическая (рисунок 6, а). Элементарную ячейку простой кубической решетки представляет куб, в вершинах которого размещены восемь атомов.
Металлам присущи более сложные типы кубических решеток – объемно-центрированная (ОЦК),гранецентрированная (ГЦК)кубические решетки и гексагональная плотноупакованная (ГПУ)(рисунок 6, б, в, г).
а б в г
а – кубическая; б – объемноцентрированная; в – гранецентрированная;
г – гексогональная плотноупакованная
Рисунок 6 – Типы элементарных решеток
Основу ОЦК составляет кубическая решетка, в которой атомы находятся не только в вершинах куба, но и в его центре, на пересечении его диагоналей.
В ГЦК ячейкой служит куб с атомами, расположенными не только в вершинах куба, но и в центре граней.
В ГПУ ячейка состоит из параллельных центрированных гексагональных основа-
ний.
Показанный на рисунке 6 характер расположения атомов является условным, так как в действительности атомы расположены плотнее, непосредственно соприкасаясь друг с другом. Такие решетки и соответствующие им ячейки называются плотноупакованными. Расстояние между ближайшими атомами в ячейке называется параметром кристаллической решетки.
Параметры кристаллической решетки имеют величины порядка атомных размеров и измеряются в ангстремах (1А = 10-8 см). В металлах параметры изменяются в пределах 2–7 А.
Вышеизложенные рассуждения характерны лишь для монокристалла. Монокристалл – это отдельный кристалл с непрерывной кристаллической решеткой. Реальные металлы состоят из множества кристаллов, форма, размеры и направление кристаллических осей которых зависят от условий кристаллизации и последующей их обработки. Такое строение называется поликристаллическим. Взаимное расположение атомов, расстояние между ними, плотность их расположения, кристаллические направления и плоскости определяют механические и физические свойства кристаллов. Эти свойства вдоль различных кристаллографических направлений и в различных кристаллографических плоскостях зависят от числа находящихся в них атомов и не являются одинаковыми. Такое явление называется анизотропией свойств. Следует иметь в виду, анизотропия проявляется только в пределах одного монокристалла или зерна-кристаллита. В поликристаллических телах, какими являются реальные металлы, состоящие из огромного количества произвольно ориентированных друг относительно друга зерен, она не наблюдается. Это объясняется тем, что в поликристаллических телах недостаток какого-либо свойства по одному из направлений в одних зернах компенсируется избытком данного свойства по этому же направлению в других зернах. Поэтому реальные металлы являются изотропными телами, т.е. телами с одинаковыми свойствами по различным направлениям.