
【化】 lattice deformation; lattice distortion
晶格畸变(lattice distortion)是指晶体中原子的周期性排列因外力或内部因素发生局部或整体的偏离理想位置的现象。该术语在材料科学、凝聚态物理领域具有重要应用价值,其核心特征包括:
指晶体结构因应力、缺陷或成分变化导致的原子位置偏移,破坏晶格平移对称性。
空位、间隙原子或杂质原子引入局部应力场,使周围原子位移(如半导体掺杂导致的晶格常数变化)。
位错线附近的原子排列扭曲(如刃位错引起的压缩/拉伸区)及晶界处的结构失配。
热应力(热膨胀系数差异)、机械载荷或电磁场引发的非均匀形变。
畸变区域阻碍位错运动,提升材料强度(固溶强化效应),但可能降低导电性。
溶质原子引起的晶格畸变是强化金属的基础机制(如马氏体相变中的切变畸变)。
铁电材料中离子位移导致的晶格畸变与极化行为直接关联。
外延生长中的晶格失配(如Ge/Si异质结)通过可控畸变调节能带结构。
经典教材阐释晶格动力学与畸变热力学关联。
系统分析缺陷与畸变对机械性能的影响机制。
深入探讨对称性破缺与晶格畸变的微观模型。
建议通过高校图书馆或学术数据库获取完整文献,以深化对晶格畸变量化模型的理解。
晶格畸变是指晶体中原子的规则排列因缺陷或外部因素发生局部扭曲的现象,导致晶格结构偏离理想状态。以下是其核心要点:
基本概念
晶体中原子原本呈现周期性有序排列,但实际晶体常因缺陷或外界条件(如温度、压力、杂质)导致原子位置偏移,形成晶格畸变。例如,空位、间隙原子、位错等缺陷会破坏原子间平衡,引发局部扭曲。
主要诱因
物理化学性质变化
材料性能调控
晶格畸变可被用于优化材料性能,例如通过离子注入技术调控金属表面特性,或设计超细材料以提升特定功能。
常用X射线衍射(统计晶格畸变规律)和电子显微镜(直接观察微观结构)进行分析。
Jahn-Teller畸变:特定配位结构中,为消除简并能级而发生的晶格畸变,分为大畸变(eg轨道分裂)和小畸变(t2g轨道分裂)。
如需进一步了解具体应用或实验案例,可参考相关文献或行业百科(如钢之家、知网等来源)。
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