要理解這幾個(gè)概念,首先要理解晶體概念,以及晶粒概念。我想學(xué)固體物理的或者金屬材料的都會(huì)對(duì)這些概念很清楚。
自然界中物質(zhì)的存在狀態(tài)有三種:氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)
固體又可分為兩種存在形式:晶體和非晶體
晶體
晶體是經(jīng)過(guò)結(jié)晶過(guò)程而形成的具有規(guī)則的幾何外形的固體;晶體中原子或分子在空間按一定規(guī)律周期性重復(fù)的排列。
晶體共同特點(diǎn):
1.均 勻 性:
晶體內(nèi)部各個(gè)部分的宏觀性質(zhì)是相同的。
2.各向異性:
晶體種不同的方向上具有不同的物理性質(zhì)。
3.固定熔點(diǎn):
晶體具有周期性結(jié)構(gòu),熔化時(shí),各部分需要同樣的溫度。
4.規(guī)則外形:
理想環(huán)境中生長(zhǎng)的晶體應(yīng)為凸多邊形。
5.對(duì) 稱 性:
晶體的理想外形和晶體內(nèi)部結(jié)構(gòu)都具有特定的對(duì)稱性。
對(duì)晶體的研究,固體物理學(xué)家從成鍵角度分為:離子晶體, 原子晶體, 分子晶體, 金屬晶體。顯微學(xué)則從空間幾何上來(lái)分,有七大晶系,十四種布拉菲點(diǎn)陣,230種空間群。
非晶
與晶體對(duì)應(yīng)的,原子或分子無(wú)規(guī)則排列,無(wú)周期性無(wú)對(duì)稱性的固體叫非晶,如玻璃,非晶碳。一般,無(wú)定型就是非晶英語(yǔ)叫amorphous,也有人叫g(shù)lass(玻璃態(tài))。
晶粒
晶粒是另外一個(gè)概念,搞材料的人對(duì)這個(gè)最熟了。首先提出這個(gè)概念的是凝固理論。從液態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài)的過(guò)程首先要成核,然后生長(zhǎng),這個(gè)過(guò)程叫晶粒的成核長(zhǎng)大。
晶粒內(nèi)分子、原子都是有規(guī)則地排列的,所以一個(gè)晶粒就是單晶。多個(gè)晶粒,每個(gè)晶粒的大小和形狀不同,而且取向也是凌亂的,沒(méi)有明顯的外形,也不表現(xiàn)各向異性,是多晶。
英文晶粒用Grain表示,注意與Particle是有區(qū)別的。
有了晶粒,那么晶粒大?。ňЯ6龋鶆虺潭?,各個(gè)晶粒的取向關(guān)系都是很重要的組織(組織簡(jiǎn)單說(shuō)就是指固體微觀形貌特征)參數(shù)。
對(duì)于大多數(shù)的金屬材料,晶粒越細(xì),材料性能(力學(xué)性能)越好,好比面團(tuán),顆粒粗的面團(tuán)肯定不好成型,容易斷裂。所以很多冶金學(xué)家材料科學(xué)家一直在開(kāi)發(fā)晶粒細(xì)化技術(shù)。
科學(xué)總是喜歡極端,看得越遠(yuǎn)的鏡子叫望遠(yuǎn)鏡;看得越細(xì)的鏡子叫顯微鏡。晶粒度也是這樣的,很小的晶粒度我們喜歡,很大的我們也喜歡。最初,顯微鏡倍數(shù)還不是很高的時(shí)候,能看到微米級(jí)的時(shí)候,覺(jué)得晶粒小的微米數(shù)量是非常小的了,而且這個(gè)時(shí)候材料的力學(xué)性能特別好。
微晶
人們習(xí)慣把這種小尺度晶粒叫微晶。然而科學(xué)總是發(fā)展的,有一天人們發(fā)現(xiàn)如果晶粒度在小呢,材料性能變得不可思議了,什么量子效應(yīng),隧道效應(yīng),超延展性等等很多小尺寸效應(yīng)都出來(lái)了,這就是現(xiàn)在很熱的,熱得不得了的納米, 晶粒度在1nm-100nm之間的晶粒我們叫納米晶。
非晶
再說(shuō)說(shuō)非晶,非晶是無(wú)規(guī)則排列,無(wú)周期無(wú)對(duì)稱特征,原子排列無(wú)序,沒(méi)有一定的晶格常數(shù),描敘結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的只有徑向分布函數(shù),這是個(gè)統(tǒng)計(jì)的量。我們不知道具體確定的晶格常數(shù),我們總可以知道面間距的統(tǒng)計(jì)分布情況吧。
非晶有很多誘人的特性,所以也有一幫子人在成天做非晶,尤其是做大塊的金屬非晶。因?yàn)樗膽?yīng)力應(yīng)變曲線很特別。前面說(shuō)了,從液態(tài)到到固態(tài)有個(gè)成核長(zhǎng)大的過(guò)程,我不讓他成核呢,直接到固態(tài),得到非晶,這需要很快的冷卻速度。
所以各路人馬一方面在拼命提高冷卻速度,一方面在不斷尋找新的合金配方,因?yàn)椴煌暮辖鹋浞接胁煌姆蔷纬赡芰ΓǔS蠺g參數(shù)征,叫玻璃化溫度。非晶沒(méi)有晶粒,也就沒(méi)有晶界一說(shuō)。也有人說(shuō)過(guò)非晶可以看成有晶界組成。 那么另一方面,我讓他成核,不讓他長(zhǎng)大呢,不就成了納米晶。
人們都說(shuō),強(qiáng)扭的瓜不甜,既然都是抑制成核長(zhǎng)大,那么從熱力學(xué)上看,很多非晶,納米晶應(yīng)該不是穩(wěn)態(tài)相。所以你做出非晶、納米晶了,人們自然會(huì)問(wèn)你熱穩(wěn)定性如何。
后來(lái),盧柯是搞非晶的,讀研究生的時(shí)候他還一直想把非晶的結(jié)構(gòu)搞清楚。他想既然我把非晶做出來(lái)了,為什么我不可以把非晶直接晶化成納米晶呢,納米晶熱啊,這也是一種方法,叫非晶晶化法。
晶界
既然晶界是一種缺陷,缺陷當(dāng)然會(huì)影響材料性能,好壞先不管他,但是總不好控制。如果我把整個(gè)一個(gè)材料做成一個(gè)晶粒,也就是單晶,會(huì)是什么樣子呢,人們發(fā)現(xiàn)單晶確實(shí)會(huì)有多晶非晶不同的性能,各向異性,誰(shuí)都知道啊。當(dāng)然還有其他的特性。所以很多人也在天天搗鼓著,弄些單晶來(lái)。
準(zhǔn)晶
現(xiàn)在不得不說(shuō)準(zhǔn)晶。準(zhǔn)晶體的發(fā)現(xiàn),是20世紀(jì)80年代晶體學(xué)研究中的一次突破。這是我們做電鏡的人的功勞。1984年底,D.Shechtman等人宣布,他們?cè)诩崩淠痰腁l、Mn合金中發(fā)現(xiàn)了具有五重旋轉(zhuǎn)對(duì)稱但并無(wú)無(wú)平移周期性的合金相,在晶體學(xué)及相關(guān)的學(xué)術(shù)界引起了很大的震動(dòng)。不久,這種無(wú)平移同期性但有位置序的晶體就被稱為準(zhǔn)晶。
孿晶
孿晶,英文叫twinning,孿晶其實(shí)是金屬塑性變形里的一個(gè)重要概念。孿生與滑移是兩種基本的形變機(jī)制。從微觀上看,晶體原子排列沿某一特定面鏡像對(duì)稱。那個(gè)面叫欒晶面。
很多教科書有介紹。一般面心立方結(jié)構(gòu)的金屬材料,滑移系多,已發(fā)生滑移,但是特定條件下也有孿生。加上面心立方結(jié)構(gòu)層錯(cuò)能高,不容易出現(xiàn)孿晶,曾經(jīng)一段能夠在面心立方里發(fā)現(xiàn)孿晶也可以發(fā)很好的文章。
前兩年,馬恩就因?yàn)樵阡X里面發(fā)現(xiàn)了孿晶,發(fā)了篇Science。盧柯也因?yàn)樵诩{米銅里做出了很多孿晶,既提高了銅的強(qiáng)度,又保持了銅良好導(dǎo)電性(通常這是一對(duì)矛盾),也發(fā)了個(gè)Science。
現(xiàn)在,從顯微學(xué)上來(lái)看單晶,多晶,微晶,非晶,準(zhǔn)晶,納米晶,加上孿晶。
單晶與多晶
一個(gè)晶粒就是單晶,多個(gè)晶粒就是多晶,沒(méi)有晶粒就是非晶。
單晶只有一套衍射斑點(diǎn);多晶的話,取向不同會(huì)表現(xiàn)幾套斑點(diǎn),標(biāo)定的時(shí)候,一套一套來(lái),當(dāng)然有可能有的斑點(diǎn)重合,通過(guò)多晶衍射的標(biāo)定可以知道晶?;蛘邇上嘀g取向關(guān)系。
如果晶粒太小,可能會(huì)出現(xiàn)多晶衍射環(huán)。非晶衍射是非晶衍射環(huán),這個(gè)環(huán)均勻連續(xù),與多晶衍射環(huán)有區(qū)別。
納米晶與微晶
納米晶,微晶是從晶粒度大小角度來(lái)說(shuō)的,在大一點(diǎn)的晶粒,叫粗晶的。在從衍射上看,一般很難作納米晶的單晶衍射,因?yàn)樽钚∥镧R光欄選區(qū)還是太大。
信息來(lái)源:上海育儀分析測(cè)試中心
