间隙半径是指顶点原子至间隙中心的距离再减去原子半径1-9 a)设有一钢球模型,球的直径不变,当有面心立万晶格转变为体心立万晶格 时,试计算器体积膨胀。b)经X射线测定,在912C时YFe的晶格常数为 0.3633nm, aFe的晶格常数为0.2892nm,当由 〒Fe转变为 aFe,试求其体 积膨胀,并与a)相比较,说明其差别的原因。答:由此可以说明在面心立方晶格向体心立方晶格转变过程中, Fe原子的原子半径发生了变化,并不遵守刚体模型,从而导致实际体积膨胀率要远小于钢球模 型的理论膨胀率。1-10已知铁和铜在室温下的晶格常数分别为 0.286nm和0.3607nm,求1cm中 铁和铜的原子数。

间隙半径是指顶点原子至间隙中心的距离再减去原子半径

1-9 a)设有一钢球模型,球的直径不变,当有面心立万晶格转变为体心立万晶格 时,试计算器体积膨胀。b)经X射线测定,在912C时YFe的晶格常数为 0.3633nm, aFe的晶格常数为0.2892nm,当由 〒Fe转变为 aFe,试求其体 积膨胀,并与a)相比较,说明其差别的原因。

答:

由此可以说明在面心立方晶格向体心立方晶格转变过程中, Fe原子的原子半径

发生了变化,并不遵守刚体模型,从而导致实际体积膨胀率要远小于钢球模 型的理论膨胀率。

1-10已知铁和铜在室温下的晶格常数分别为 0.286nm和0.3607nm,求1cm中 铁和铜的原子数。

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a )设有一刚球模型,球的直径不变,当由面心立方晶格转变为体心立方晶格 时,试计算其体积膨胀。 b)经 X 射线测定,在 912℃时γ-Fe 的晶格常数为 0.3633nm,α-Fe 的晶格常数为 0

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    9.a)设有一刚球模型,球的直径不变,当由面心立方晶格转变为体心立方晶格时,试计算其体积膨胀。b)经 X 射线测定,在 912℃时 γ-Fe 的晶格常数为 0.

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