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间隙化合物造句

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  • 间隙化合物和拓扑密堆相(TCP相)。
  • ,6.69%C)是亚稳相,它是具有复杂结构的间隙化合物
  • 。当比值大于0.59时,形成具有复杂结构的间隙化合物
  • 随着科学技术的发展,间隙化合物的重要意义更为明显了。
  • 在低温,几乎所有研究过的这类间隙化合物都由常态转变为超导态。
  • 这些新材料都是在二十年代所建立的间隙化合物晶体结构的基础上发展出来的。
  • 碳化铁是高温下形成的间隙化合物,碳?铁之间有很强的结合力,性能坚硬而脆。
  • 间隙化合物之间也可以互相溶解,具有相同结构的间隙化合物甚至可以互溶形成连续固溶体。
  • 间隙化合物指由过渡族金属元素与碳、氮、氢、硼等原子半径较小的非金属元素形成的金属化合物。
  • 根据组成元素原子半径比值及结构特征的不同,可将间隙化合物分为间隙相和具有复杂结构的间隙化合物
  • 间隙化合物造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 过渡族金属的氢化物和氮化物都是结构简单的间隙化合物,如TiH2、ZnN、Fe2N等,而硼化物一般为结构复杂的间隙化合物
  • 具有复杂结构的间隙化合物当非金属原子半径与金属原子半径的比值大于0.59时,形成具有复杂结构的间隙化合物
  • 这个学派的Hagg还研究了过度族金属的氮化物、硼化物、氢化物的晶体结构,在1930年总结出间隙化合物晶体结构的规律。
  • 如果间隙原子的半径Rx与过渡族金属的半径RM的比值Rx/RM小于0159,间隙化合物的晶体结构比较简单,否则就比较复杂。
  • :当非金属原子半径与金属原子半径比值小于0.59时,形成具有简单晶格的间隙化合物,称为间隙相,如TiC、TiN、ZrC、VC、NbC、Mo2N、Fe2N等。
  • 象碳、氮这样的间隙原子既然可以固溶在γ-Fe中形成间隙固溶体,它们是不是也可以生成间隙化合物呢?回答是肯定的。
  • 由于氢、硼、碳、氮、硅的第一电离势很小,非金属原子的部分价电子转移到过渡金属的d带,使间隙化合物具有高熔点和高硬度。
  • 由若干过渡金属与碳原子生成的碳化物属于间隙化合物,在金属键的基础上,又增加了共价键的成分,因此硬度极大,熔点很高。
  • 这类间隙化合物一般具有很高的熔点(如TaC为3800℃、NbC为3760℃、ZrC为3530℃)、高热电势、高强度和高硬度,以及良好的热稳定性和化学稳定性。
  • Laves相在二元系合金中,如果两个组元的原子半径相差很小,组元间的电化学交互作用不显著,则容易形成电子化合物;如果两个组元原子半径相差大,则容易形成间隙化合物
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