Tres estructuras cristalinas cúbicas típicas

Tres estructuras cristalinas cúbicas típicas: cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo y hexagonal compacta.

1. Cubo centrado en las caras. Además de los átomos en las esquinas de los vértices, esta estructura también tiene 6 átomos en los centros de las seis caras del cubo de celda unitaria, por lo que se llama cúbica centrada en las caras.

2. Cubo centrado en el cuerpo. En la celda unitaria de una red cúbica centrada en el cuerpo, ocho átomos están en las esquinas del cubo, un átomo está en el centro del cubo y los ocho átomos en las esquinas están cerca del átomo central. Los metales con red cúbica centrada en el cuerpo incluyen litio (Li), potasio (K), molibdeno (Mo), tungsteno (W), vanadio (V), α-hierro (α-Fe, lt; 912°C), etc.

3. Estrechamente dispuestos en seis direcciones. La estructura hexagonal compacta significa que además de los 12 átomos en las esquinas del vértice de la celda unitaria hexagonal, hay un átomo en el centro de cada superficie inferior y hay tres átomos de superficie a media altura dentro de la celda unitaria. La relación axial es de aproximadamente 1,633. La estructura cristalina hexagonal. Trate los átomos como esferas rígidas y empaquetelos de la manera más densa y regular posible, entonces la estructura hexagonal compacta es uno de los métodos de empaquetado compacto.

La singularidad de los cristales:

1. En condiciones de cristalización apropiadas, los materiales cristalinos pueden crecer espontáneamente hasta convertirse en monocristales. Los monocristales bien desarrollados utilizan superficies planas como interfaces con los materiales circundantes, presentando así un poliedro convexo.

2. Ley de conservación. El ángulo entre las caras correspondientes del mismo cristal permanece constante bajo la misma temperatura y presión.

3. Entender la racionalidad. Cuando el cristal es sometido a fuerzas externas como golpes, cizallamiento, impacto, etc., puede tener la propiedad de dividirse a lo largo de uno o varios planos del cristal con una determinada orientación.

4. El fenómeno de que las propiedades físicas de un cristal cambian con la dirección de observación se llama anisotropía. Muchas propiedades de los cristales muestran anisotropía, como las propiedades piezoeléctricas, las propiedades ópticas, las propiedades magnéticas y las propiedades térmicas.