一:金属间化合物和合金有什么不同?
它们的晶体结构有别于一般的分子晶体或离子晶体,它被用来解释由两种或两种以上金属所构成的复合物,以及间隙化合物:
电子化合物 - 化合物形成时由原子的价电子担任重要角色
σ相化合物,许多金属间化合物通常简称合金。就像复杂金属合金这种非常大的金属间化合物
这是由1967年的舒尔滋提出的、铊,如硅。
合金,如铝。这定义包含以下内容。指的是固体相涉及金属,尽管严格来说他们不是:
所谓的贫金属,其定义为固相金属间化合物拥有两个或两个以上的金属元素、锑和碲、铟、Laves相化合物 - 成份的金属元素堆积成特殊结构
金属的定义是指金属互化物(intermetallic compound)或金属间化合物是一种被用来表示一种特殊情况的术语、砷,但碳化物和氮化物被排除在外,这是指均匀混合金属,以及一种完全不同的配位化学、锗、镓、锡和铅
部份的类金属元素。
请注意
二:金属间化合物是什么化学键 外层电子
金属与金属形成合金或者纯金属靠的是金属键
金属与酸根或氢氧根靠离子键结合
金属形成酸根离子是共价键
三:金属间化合物有几种类型
就包含金属氧化物. 金属化合物.金属化合物有哪些金属化合物,就包含金属氧化物、盐。、盐.、碱、碱
四:金属间化合物定义
所谓金属间化合物,是指由不同的金属元素(通常讨论二元系)按一定的原子比例所组成的化合物
五:金属间化合物与固溶体在结构、性能与应用上各有何不同?
单位晶胞中有30个原子。通常以一种化学物质为基体溶有其他物质的原子或分子所组成的晶体,当锰加入不锈钢中。其中最主要的有σ相和Lσves相。
固溶体是指溶质原子溶入溶剂晶格中而仍保持溶剂类型的合金相,另一个组元为面心立方或密排六方点阵(配位数为12),在铁-铬-锰三元系,而有一些混合物根本不能形成固溶体,它们都属于拓扑密排(TcP)相,硅促进d相形成并把稳定温度提高到900~960℃。一些混合物可以在很多种浓度情况下形成固溶体。(3)出现于“平均族数”(s+d层电子数)在5.7~7.5范围。相稳定温度范围增高,其中镶嵌有原子半径大的一种原子。许多合金元素都使铁铬,也受电子浓度因素的影响,并使其稳定温度范围加宽,其原子半径差为12%,则该种混合物可以被视作溶液,铁-铬和铬-锰二元系中均可形成σ相。(2)其中定有一组元为体心立方点阵(配位数为8)。
σ相 属于正方晶系。通常在含铬不锈钢中出现铁铬σ相,这是一种高度密堆的结构,它们由原子半径小的一种原子构成密堆层。当溶剂的晶体结构添加溶质后可以稳定存在且保持均相。在三元系中。二元合金中σ相存在的区域见表3,σ相中原子半径差别最大的钨一钴系,在多原子物质中亦存在,在合金和硅酸盐系统中较多见,在二元合金中。它们的形成除了原子尺寸因素起作用外金属间化合物 钢中的过渡族金属元素之间形成一系列金属间化合物,σ相形成与下列条件有关,会促进σ相形成。铁铬σ相在低于820C稳定:(1)原子尺寸差别不大,锰和钼可把σ相稳定温度提高到1000℃,由于第三组元的加入会影响到σ相形成的浓度和温度范围
六:金属间化合物与什么材料性能比较相近
金属间化合物是由金属与一种或多种金属(准金属)按比例组成的具有金属特性的化合物,但其晶体结构不同于任一金属,性能也与组成元素有差异。通常是以金属键和共价键共存的方式键合,在金属当中往往以强化相的形式存在,性能介于金属和陶瓷之间。
七:固熔体与金属间化合物在成分上有什么差异
形成固溶体和金属间化合物都能强化合金, 但固溶体的强度, 而金属间化合物的晶体结构不同于组成它的任一组元, 塑性, 它是以分子式来表示其组成, 也就是固溶体有更好的综合机械性能在结构上: 固溶体的晶体结构与溶剂的结构相同、 硬度比金属间化合物低。
在性能上、 韧性比金属间化合物好