1、面心立方(FCC,face centered cubic)晶格(胞)(F.C.C.晶格) 面心立方晶胞如图所示,金属原子分布在立方体的八个角上和六个面的中心。面中心的原子与该面四个角上的原子紧靠。具有这种晶格的金属有铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、金(Au)、银(Ag)、γ-铁(γ-Fe,912℃~1394℃)等。
2、面心立方是晶体结构中最密堆积的一种,具有高效的空间利用率。与面心立方相比,体心立方由8个原子或离子组成的单元胞,其配位数为8,简单立方由1个原子或离子组成的单元胞,其配位数为6,因此面心立方在结构紧密度和配位数方面都优于体心立方和简单立方。
3、面心立方(FCC)晶格,是金属原子排列的一种典型方式。在FCC晶胞中,金属原子分布于立方体的八个角上和六个面的中心。这种结构使得每个面心原子与该面四个角上的原子相邻。具有面心立方晶格的金属包括铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、金(Au)、银(Ag)以及γ-铁(γ-Fe,912℃~1394℃)。
4、面心立方又称为fcc,是金属晶体排布中最常见的一种堆积方式。面心立方中每个原子的周围都有十二个相邻原子,其中三个原子构成一个面心三角形,与其相邻的三个面心三角形在空间中相互垂直。体心立方 体心立方又称为bcc,是金属晶体中第二常见的一种堆积方式。
5、面心立方的致密度是0.74。面心立方:一个胞共有8*1/8+6*1/2=4个原子。面心立方密排方向为,从而有4r==a*√2。同样可计算其致密度为η=V1/V2=π*√2/6=74%。
1、铜的原子线密度取决于其晶体结构与原子排列方式。在一种常见的晶体结构——面心立方(FCC)中,铜的原子线密度约为77×10^6个原子/mm。而另一种常见的晶体结构——体心立方(BCC)中的铜原子线密度则更高,为50×10^6个原子/mm。
2、原子序数:29;原子量:655;密度:96 g/cm;熔点:1,083°C;沸点:2,567°C;颜色:金黄色。化学特性 铜是一种良好的导电材料,具有优良的电和热导性能。因此,它广泛用于制造电线、电缆以及电子元件等。
3、铜是一种化学元素,它的化学符号是Cu(拉丁语:Cuprum),它的原子序数是29,是一种过渡金属。 铜呈紫红色光泽的金属,密度92克/立方厘米。熔点1084±0.2℃,沸点2567℃。常见化合价+1和+2。电离能726电子伏特。铜是人类发现最早的金属之一,也是最好的纯金属之一,稍硬、极坚韧、耐磨损。
4、国标的5平方毫米的电线100米有48斤铜。解:已知铜的密度ρ=960克/立方厘米;而铜线的体积V=5平方毫米x100米=0.025平方厘米x10000厘米=250立方厘米;根据公式质量=体积x密度,则铜线质量m=250立方厘米x960克/立方厘米=2240克=48斤。
5、Cu代表铜。铜是一种金属元素,其化学符号为Cu,英文名为copper,原子序数为29。纯铜质地柔软,新切开的表面呈现红橙色并带有金属光泽,纯净的铜呈紫红色。玫瑰红色金属纯铜,表面氧化形成氧化铜膜后呈现紫色,因此在工业中常被称为紫铜或电解铜。其密度约为8-9克/立方厘米,熔点为1083摄氏度。
常见金属元素包括但不限于以下几种:金(Au)银(Ag)铜(Cu)铁(Fe)锡(Sn)铂(Pt)汞(Hg)铝(Al)锌(Zn)钛(Ti)钨(W)铅(Pb)镍(Ni)除了这些常见的金属元素,还有许多其他的金属元素,如铷、铯、镓、铟、铊等等。
金属元素:金属铝(Al)、金属铁(Fe)、金属钙(Ca)、金属钾(K)、金属汞(Hg)。非金属:氧元素(O)、硫元素(S)、硅元素(Si)、磷元素(P)、碘元素(I)、氢元素(H)、氮元素(N)。
铬的毒性与其存在的价态有关,六价铬比三价铬毒性高100倍,并易被人体吸收且在体内蓄积,三价铬和六价铬可以相互转化.天然水不含铬;海水中铬的平均浓度为0.05ug/l;饮用水中更低.铬的污染源有含铬矿石的加工、金属表面处理、皮革鞣制、印染等排放的污水。
在化学元素周期表中,钾(K)、钙(Ca)、钠(Na)、镁(Mg)、铝(Al)、锌(Zn)、铁(Fe)、锡(Sn)、铅(Pb)、银(Ag)、铂(Pt)、金(Au)、铜(Cu)是常见的金属元素。这些金属的特性各异,但它们共同拥有金属的基本属性,比如良好的导电性和导热性。
fcc是面心立方晶格结构。面心立方晶格位于顶点上的原子属于该晶胞的部分为1/8,位于面上的原子属于该晶胞的为1/2,故晶胞中原子数是4个。与12号原子相距最近且距离相等的有1111118号共计2个原子,配位数为12。
fcc是什么晶体结构 FCC是面心立方晶格(Face-centered cubic)的缩写。它是金属中最常见的晶格结构,其原子排列规律是沿着所有三个维度方向均匀分布。这种晶格结构在许多金属和合金中都可以观察到,如铜、金、银、铝等。面心立方晶格具有高度的对称性,因此在设计纳米材料时,常常被用作模板或模板的框架。
FCC和HCP都是密排结构,而BCC则是比较“开放”的结构。其间隙较多。间隙元素在BCC中的扩散速率比在FCC和HCP金属中要高。FCC和HCP金属中的八面体间隙大于四面体间隙,故这些金属中间隙元素的原子必位于八面体间隙中。
具体而言,fcc晶体结构是一种面心立方堆积,其特点是每个晶胞包含8个原子,且每个原子位于晶胞的6个面的中心位置以及晶胞内部的中心位置。这种结构允许原子紧密堆积,形成具有高度对称性的晶体,因此fcc结构晶体具有优良的塑性和强度。
金属的晶格结构主要有三种类型:体心立方晶格、面心立方晶格和密排六方晶格。 α-Fe、Cr、V等金属元素属于体心立方晶格,其结构特点是质点位于晶格的角顶和体心位置。 γ-Fe、Al、Cu、Ni、Pb等金属元素则属于面心立方晶格,其结构特点是质点位于晶格的角顶和面心位置。
常见金属晶体结构:体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格; α-Fe、Cr、V属于体心立方晶格,结构特点:质点位于角顶及体心。γ-Fe 、Al、Cu、Ni、Pb属于面心立方晶格,结构特点:质点位于角顶及面心。Mg、Zn属于密排六方晶格,结构特点:质点位于角顶、上下底面面心及体内。
常见的金属晶体结构主要有三种,分别是体心立方晶格、面心立方晶格和密排六方晶格。体心立方晶格的特点是晶胞中含有4个原子,晶格常数为a,原子半径较小,致密度为68%。面心立方晶格的特点是晶胞中含有4个原子,晶格常数为a,原子半径适中,致密度较高,为68%。
常见的金属晶格类型有体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格。常见金属的晶格类型金属原子之间具有很强的结合力,所以金属晶体中的原子都趋向于紧密排列。不同的金属具有不同的晶体结构,大多数金属的晶体结构都比较简单。其中常见的有三种:体心立方晶格的晶胞是一个立方体。
非HCC,而是HCP。体心立方晶格(bcc)的晶胞为立方体,晶格常数为a=b=c,角度α=β=γ=90度。八个角上和立方体中心各有一个原子,每个晶胞内实际原子数为2。每个原子的最近邻原子数为8,配位数为8。致密度为0.68。
体心立方晶格(bcc)体心立方晶格的特点是晶胞为一个立方体,其中包含一个位于立方体中心的原子和八个位于角上的原子。晶格常数a、b、c相等,且晶胞的三个轴角均为90度。每个晶胞中的原子数为1+8×(1/8)=2个,每个原子的最近邻原子数为8,因此配位数为8。其致密度为0.68。
全称 The most common types of unit cells are the facedcenteredcubic (FCC), the body-centered cubic (BCC)and the hexagonal close-packed (HCP).晶体 晶体(crystal)即是物质的质点(分子、原子、离子)在三维空间作有规律的周期性重复排列所形成的物质。
全称介绍包括六方最密堆积、密排六方结构(hcp)、面心立方最密堆积(ccp)、体心立方堆积(bcp)、fcc(面心立方结构)以及bcc(体心立方结构)。在不同应用场景中,了解fcc和ccp的晶体结构差异对于材料科学和工程领域至关重要。fcc与ccp晶体结构的主要区别体现在它们的堆积方式和结构特性上。