Tính toán mật độ đường và thể tích cho ô cơ sở của một số kim loại thông dụng

MỤC LỤC

Phương và mặt tinh thể

+ Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của Chromium. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của Aluminum. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của Đồng. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của Vàng. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của chì. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của Niken. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của Bạc. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của Tantalum. + Tính mật độ đường cho các phương này. Biểu diễn bằng hình vẽ. + Tính mật độ thể tích cho ô cơ sở của Tungsten. Thực hiện tương tự cho các mặt còn lại. Thực hiện tương tự cho các mặt còn lại. Thực hiện tương tự cho các mặt còn lại. Câu 14) Iridiun có bán kính nguyên tử là …nm. Thực hiện tương tự cho các mặt còn lại. Câu 15) Rubidium có bán kính nguyên tử là …nm. Thực hiện tương tự cho các mặt còn lại. Thực hiện tương tự cho các mặt còn lại. Câu 17) Trong một ô cơ sở lập phương nguyên thủy, xác định các mặt đối xứng (mặt giương). Trong một ô cơ sở lập phương nguyên thủy, xác định các trục đối xứng. Câu 19) Giải thích tại sao hệ bốn phương (tetragonal) không có kiểu cấu trúc tâm đáy?. Vì vậy, hệ bốn phương (tetragonal) không có kiểu cấu trúc lập phương tâm đáy. Câu 20) Giải thích tại sao hệ bốn phương (cubic) không có kiểu cấu trúc tâm đáy?. Do đó, hệ bốn phương (cubic) không có kiểu cấu trúc tâm đáy. Lấy tọa độ đỉnh trừ tọa độ vecto ta được:. Lấy tọa độ đỉnh trừ tọa độ vecto ta được:. - Chọn hệ trục và gốc tọa độ. - Lấy nghịch đảo các chỉ số cho từng mặt mạng. - Xác định giao điểm giữa mặt và 3 trục tọa độ từ các nghịch đảo ở trên. - Xác định mặt mạng cần tìm. Câu 24) Xác định chỉ số Miller cho các mặt mạng A và B trong hình vẽ ô cơ sở sau. Giao điểm Nghịch đảo Khử mẫu. Giao điểm Nghịch đảo Khử mẫu. - Mỗi phương có 2 chiều ngược nhau, suy ra đổi dấu để có phương ngược chiều. - Liệt kê các phương. Xác định các thông số d, a, và khối lượng riêng của tinh thể vật liệu này. Theo phương trình nhiễu xạ Wulf – Bragg:. Với hệ trực thoi, ta có:. Câu 29) Xác định bước sóng dài nhất của nhiễu xạ bậc 2 khi phân tích nhiễu xạ tia X cho platinum (Pt).

Biết rằng Pt có cấu trúc lập phương tâm mặt (FCC) và thể tích mol bằng 9,1 cm3/mol. Bước sóng dài nhất được xác định theo phương trình Wulf – Bragg:. Câu 30) Biết rằng Cesium (Cs) có cấu trúc lập phương tâm khối (BCC). Tính số nguyên tử trong 1 ô cơ sở và bán kính nguyên tử Cs. Mỗi đỉnh trong 1 cấu. trúc lập phương tâm. Từ quan hệ hình học, ta có:. Câu 31) Biết rằng Thorium (Th) có cấu trúc lập phương tâm mặt (FCC). Rh có cấu trúc lập phương tâm khối (BCC) hay lập phương tâm mặt (FCC).

SAI SểT TRONG CẤU TRÚC CHẤT RẮN

Giải: Kiểu mạng, đường kính và bán kính nguyên tử, hóa trị, các tính chất vật lý và hóa học (cấu tạo lớp vỏ điện tử, tính âm điện, nhiệt độ chảy). Câu 9) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng hòa tan các nguyên tử chất tan trong các nguyên tử dung môi đối với dung dịch rắn dạng lẫn. Giải: Kích thước của nguyên tử hòa tan phải nhỏ hơn kích thước nguyên tử dung môi.

Hợp kim

(Calculate the composition, in weight percent, of an alloy that consists 218.0 kg titanium, 14.6 kg aluminum, and 9,7 kg vanadium). (What is the composition, in atom percent, of an alloy that contains 98g tin and 65g lead). C’Al¿ CSnì APb. Câu 5) What is the composition, in atom percent, of an alloy that contains 99.7 Ibm. Convert the atom percent composition to weight percent. Câu 7) Calculate the number of atoms per cubic meter in aluminum.

KHUẾCH TÁN VÀ CHUYỂN PHA

- Nếu lệch mạng không dịch chuyển, không xảy ra biến dạng.  Tổng chiều dài lệch mạng trên một đơn vị thể tích hoặc trên một đơn vị diện tích mặt cắt. - Hình thành trong quá trình tạo hình. - Mật độ tăng tới giá trị tới hạn khi biến dạng đàn hồi các lệch màng sinh ra từ các loài có sẵn từ Biên hạt và từ bề mặt mới hình thành. Cõu 4) Anh/ chị hóy nờu rừ sự khỏc nhau giữa khuyết tật điểm dạng nỳt trống và khuyết tật điểm dạng xen kẽ.

Bài tập khuếch tán

- Nếu lệch mạng không dịch chuyển, không xảy ra biến dạng.  Tổng chiều dài lệch mạng trên một đơn vị thể tích hoặc trên một đơn vị diện tích mặt cắt. - Hình thành trong quá trình tạo hình. - Mật độ tăng tới giá trị tới hạn khi biến dạng đàn hồi các lệch màng sinh ra từ các loài có sẵn từ Biên hạt và từ bề mặt mới hình thành. Cõu 4) Anh/ chị hóy nờu rừ sự khỏc nhau giữa khuyết tật điểm dạng nỳt trống và khuyết tật điểm dạng xen kẽ. Vẽ hình minh họa và giải thích cụ thể từng dạng khuyết tật này. Áp suất H2 bên ngoài màng bằng 0. Tính dòng khuếch tán ở trạng thái ổn định. Bỏ qua các trở lực khác ngoài màng. Ta có nồng độ CA1ở mặt trong cao su:. Ở một bên bề mặt, nồng độ KCl được giữ ở mức 0,1 g.mol/l và nước được cho thấm qua từ phía mặt kia. Tính dòng khuếch tán KCL ở trạng thái ổn định. Câu 4) Xét quá trình thấm carbon một tấm sắt dày 1mm. Mặt thấm carbon đặt trong không khí, mặt còn lại cũng ở trong không khí ở 725℃. Sau đó, tấm sắt carbon được làm nguội nhanh về nhiệt độ phòng. Đổi đơn vị nồng độ carbon:. Từ Định luật Fick I:. Carbon trong hợp kim sẽ khuếch tán từ trong hợp kim và phản ứng với oxy bên ngoài. Ta có phương trình:. Áp dụng định luật Fick II:. Câu 7) Khuếch tán antimony (Sb) qua mặt phẳng vào germanium dạng p (Ge) thu được một p-n juncition ở độ sõu 3ì10−3cm dưới bề mặt. Xỏc định nồng độ chất cho trong Ge nếu quá trình khuếch tán 3 giờ ở 790℃. Áp dụng định luật Fick II:. Xỏc định nồng độ hiệu quả của B. Quá trình diễn ra trong 90 phút. Trước khi xử lý công nhiệt, nồng độ He là cố định trong thủy tinh. Câu 10) Xét quá trình khuếch tán silic. Khi chuyển từ dung dịch quá lạnh sang trạng thái rắn, năng lượng tự do được giải phong một lượng bằng ∆G qua bề mặt phân chia pha dày 0,5 mm (giữa pha rắn và dung dịch quá lạnh). Xác định tốc độ khuếch tán với điều kiện dưới nhiệt độ quá lạnh 1℃. Xét phương trình Nernst-Einstein:. ΔHb=ΔH HFΔHT TM. Câu 11) The wear resistance of a steel gear is to be improved by hardening its surface. This is to be accomplished by increasing the carbon content within an outer surface layer as a result of carbon diffusion into the steel; the carbon is to be supplied from an external carbon-rich gaseous atmosphere at an alevated and constant temperature.

The initial carbon content of the steel is 0.20 wt%, whereas the surface concentration is to be maintained at 1.00 wt%. For this treatment to be effective, a carbon content of 0.60 wt% must be established at a position 0,75 mm below the surface.

CƠ TÍNH CỦA VẬT LIỆU

    Câu 11) The wear resistance of a steel gear is to be improved by hardening its surface. 2-Tính giá trị lực tối đa đặt vào một thanh oxit nhôm đường kinh 0,5cm mà không có biến dạng dẻo xảy ra. Để đảm bảo an toàn bánh xe câbf được thiết kế sai cho có thể chịu được 2 lần tải trọng tối đa đặt lên nó.

    Xác định tiết diện tối thiểu của bánh xe làm bằng thép đã xử lý nhiệt có giới hạn đàn hồi 870MPa và độ bền kéo 920MPa. Biết chiều dài ban đầu của thanh hợp kim nhôm ban đầu bằng 40in và khi thanh chịu ứng suất kéo 30000psi, thanh có độ biến dạng 0,004in/in.

    Tính độ linh động của một electron trong kim loại đồng (Cu) và tính vận tốc trôi trung bình của electron trong một dây đồng dài 100cm khi đặt

    Số electron hoá trị bằng số nguyên tử đồng trong vật liệu Trong một ô cơ sở FCC của đồng, có 4 nguyên tử. Tính tỷ số electron ở miền hóa trị bị kích thích lên miền dẫn và tính hằng số tải nhiệt điện n0.