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最后更新: 2017-11-23 20:26
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详细说明

距离再缩短时,吸引力又逐渐减小,

到R=R0时,相互作用力等于零 (F=0),此时达到平衡,

R0 为平衡距离。当距离小于平衡距离R0 时,出现排斥力

(P>0),并随距离的继续缩短而迅速增大。作用力F是由

引力和斥力构成的合力。吸引力是异性电荷间的库仑引

力;排斥力是同性电荷之间的斥力和。两个原子的相互作

用势能W (R)的曲线如图11(b)所示,可见在R=R0

时,对应于能量的极小值,状态稳定。这说明,原子之间

倾向于保持一定的间距,这就是在一定条件下,金属中的

原子具有一定排列的原因。


1金属晶体中的原子结合、加热膨胀、熔化

晶体的结构和性能主要决定于组成晶体的原子结构和它们之间的相互作用力与热运动。

各种不同的晶体其结合力的类型和大小是不同的。但是在任何晶体中,两个原子间的相互作

图11 A、B原子作用力F和

势能W 与原子间距R的关系

用力或相互作用势能与它们之间距离的关系在性质上是相同的,如图11所示。图11(a)

表示原子间相互作用力F随原子间距离R的变化规律。当两个原子相距无穷远时,相互作

用力为零,当两原子靠近时,原子间产生吸引力 (F<0),

并随距离的缩短而增大。随着距离的继续缩短,到达R=

R1 时,吸引力大。


一般来说,状态

图上具有较稳定的化合物的合金,在一定的成分范围内熔化以后,这种化合物不易分解,即

在液态中容易保留相近成分的原子集团。

有些熔点较低而在金属中固溶能力很低的元素,同类原子间 (BB)的结合力比金属

(AA)及其与金属的原子结合力 (AB)也较小时 (不形成化合物),则AA原子易聚集在

一起,而把B原子排挤在原子集团外围和液体的界面上,如同吸附在其表面一样。但当这

种元素的加入量较大时,则也可以被排挤在一起形成BB原子集团,甚至形成液体的分层。

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