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由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这种现象称为()。
主观题
由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这种现象称为()。
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主观题
由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这种现象称为()。
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主观题
溶质原子与溶剂原子的直径差越(),溶入的溶质原子越(),晶格畸变就越()
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主观题
溶质原子置换了溶剂晶格中某些结点位置上的溶质原子而形成的固溶体,称为()。
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主观题
溶质原子置换了溶剂晶格中某些结点位置上的溶质原子而形成的固溶体,称为()
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主观题
溶质原子分布在溶剂晶格间隙处而形成的固溶体称为()。
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主观题
溶质原子分布于溶剂晶格间隙之中而形成的固溶体,称为()。
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主观题
溶质原子分布于溶剂晶格间隙之中而形成的固溶体,称为()
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判断题
溶质原子占据溶剂晶格某些节点位置所形成的固溶体称为间隙固溶体。
答案
单选题
体心立方晶格的间隙中能容纳的杂质原子或溶质原子往往比面心立方晶格要多()
A.正确 B.错误
答案
判断题
体心立方晶格的间隙中能容纳的杂质原子或溶质原子往往比面心立方晶格要多。()
答案
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由于晶体缺陷使正常的晶格发生了扭曲,造成晶格畸变。晶格畸变使得金属能量上升,金属的强度、硬度和电阻减小()
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外来原子进入晶格就成为晶体中的杂质原子,杂质原子既可以进入间隙位,也可以取代原有原子进入正常结点位置()
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由于γ-Fe是面心立方晶格,晶格原子之间间隙较大,故奥氏体的溶碳能力较强。
由于γ-Fe是面心立方晶格,晶格原子之间间隙较大,故奥氏体的溶碳能力较强。
由于γ-Fe是面心立方晶格,晶格原子之间间隙较大,故奥氏体的溶碳能力较强()
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根据溶质原子在溶剂晶格中占据的位置不同,可将固溶体分为()三种。
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由于α-Fe是体心立方晶格,晶格原子之间的间隙较小,所以碳的溶解度也较小()
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合金的固溶体中,保留晶格的组元称为溶质,溶入晶格的组元称为溶剂()
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按照溶质原子在晶格中所处的位置不同,固溶体可分为间隙固溶体和置换固溶体。
根据溶质原子在溶剂晶格中所占据的位置不同,固溶体可分为()和置换固溶体两类。
铝中加入合金元素溶解在铝晶格中,使晶格发生畸变,造成铝基体强化,这种结构叫以铝为基体的()
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