根据材料的键和方式晶体通常可以分为几类?它们在性能上有什么特点?

题目
问答题
根据材料的键和方式晶体通常可以分为几类?它们在性能上有什么特点?
参考答案和解析
正确答案: 六、有四种主要的晶体键,因此可分为四类:
七、离子晶体:由正离子和负离子构成,靠不同电荷之间的引力(离子键)结合在一起。氯化钠是离子晶体的一例。
一、原子晶体(共价晶体):原子或分子共享它们的价电子(共价键)。钻石、锗和硅是重要的共价晶体。
二、金属晶体:金属的原子变为离子,被自由的价电子所包围,它们能够容易地从一个原子运动到另一个原子,可形象的描述为沉浸在自由电子的海洋里(金属键)。当这些电子全在同一方向运动时,它们的运动称为电流。
三、分子晶体:分子完全不分享它们的电子。它们的结合是由于从分子的一端到另一端电场有微小的变动。因为这个结合力很弱(范德华力和氢键),这些晶体在很低的温度下就熔化,且硬度极低。典型的分子结晶如固态氧和冰。
解析: 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

A/D转换器的结束信号有什么作用?根据该信号在I/O控制中的连接方式,A/D转换有几种控制方式?它们在接口电路和程序设计上有什么特点?


正确答案: A/D转换器的结束信号的作用是用以判断本次AD转换是否完成。常见的A/D转换有以下几种控制方式,各自特点如下
•延时等待法:EOC可不和I/O口连接,程序设计时,延时大于ADC转换时间后,取数据。
•保持等待法:EOC与READY相连,EOC无效时,自动插入等待状态。直至EOC有效时,取数据。
•查询法:EOC可以和任意I/O口连接,程序设计时,反复判断EOC是否有效,直至EOC有效时,取数据。
•中断响应法:EOC与外部中断相连,AD转换结束后,发中断申请,在中断服务程序中取数据。

第2题:

根据带宽使用方式,以太网分为哪几类?各有什么特点?


正确答案: 根据带宽使用方式,以太网分为共享式以太网和交换式以太网两类。共享式以太网采用集线器连接各节点的设备,所有节点共享一定的带宽。交换式以太网使用交换机,交换机对以太网帧进行检测与分析,每个节点单独占有带宽。

第3题:

误差按其性质分为几类?它们各自特点是什么?如何消除?


正确答案:误差一般分为两类,即随机误差(也叫偶然误差)和系统误差。随机误差产生的原因是不固定的,其特点符合正态分布,即同样大小的误差几乎有相等的出现机会。小误差出现的机会多,大误差出现的机会少。系统误差是由某些固定的原因产生的分析误差,它的一个显著特点是朝一个方向偏离,是可以觉察到的并可设法克服的误差。系统误差一般由以下几方面产生:(1)仪器误差;(2)方法误差;(3)试剂误差;(4)操作误差。消除方法:消除系统误差可用做空白试验、标准物质对照试验等方法。消除偶然误差的方法是重复多做几次平行试验,并取其平均值,这样可以使正负误差互相抵消,平均值就接近真值。另外还有一种过失误差,是由于工作中的粗枝大叶等原因造成的。这类误差在工作上属于责任事故,所以大多不将此作为误差的一类。这种误差只要加强责任心是完全可以避免的。

第4题:

纳米晶体材料分为几类?它们分别用于何种材料?


正确答案: 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或它们作为基本单元构成的材料。
分为四类:
①零维是指其三维空间尺度均在纳米尺度,用于高密度磁记录材料、吸波隐身材料、磁流体材料和防辐射材料。
②一维是指在空间有两维处于纳米尺度,如纳米丝,纳米棒,纳米管等。用于微导线、微光纤材料、新型激光或发光二极管材料等。
③二维是指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超薄膜,多层膜,超晶格等。用于气体催化剂材料、过滤器材料、高密度磁记录材料、光敏材料、平面显示器材料、超导材料。
④三维纳米相(纳米块体材料)。用于超高强材料和智能金属材料等。

第5题:

平键和楔键在结构、工作原理和使用性能上有何区别?为什么平键应用较广?


正确答案:平键包括普通平键(分为A、B、C型)和导向平键(可对轴上零件导向),靠键和键槽的侧面挤压来传递扭矩,对轴上零件与轴的同轴度没有影响,结构简单,所以应用广泛。
楔键(分为普通楔键和钩头楔键)上面有1:100的斜度,靠上下面的楔紧力所产生的摩擦力来传递转矩,有轴向固定作用,装拆方便,但影响轴上零件与轴的同轴度,所以常用于对同轴度要求不高的联接(如带轮与轴)。

第6题:

根据材料的键和方式晶体通常可以分为几类?它们在性能上有什么特点?


正确答案: 六、有四种主要的晶体键,因此可分为四类:
七、离子晶体:由正离子和负离子构成,靠不同电荷之间的引力(离子键)结合在一起。氯化钠是离子晶体的一例。
一、原子晶体(共价晶体):原子或分子共享它们的价电子(共价键)。钻石、锗和硅是重要的共价晶体。
二、金属晶体:金属的原子变为离子,被自由的价电子所包围,它们能够容易地从一个原子运动到另一个原子,可形象的描述为沉浸在自由电子的海洋里(金属键)。当这些电子全在同一方向运动时,它们的运动称为电流。
三、分子晶体:分子完全不分享它们的电子。它们的结合是由于从分子的一端到另一端电场有微小的变动。因为这个结合力很弱(范德华力和氢键),这些晶体在很低的温度下就熔化,且硬度极低。典型的分子结晶如固态氧和冰。

第7题:

根据碳在铸铁中的形态,可分为哪几类铸铁,它们组织和性能有何不同。


正确答案: 根据碳在铸铁中存在形式可分为:白口铸铁、灰铸铁、麻口铸铁。白口铸铁中碳主要以渗碳体存在,断口呈白色,性能硬而脆,很难进行切削加工;灰铸铁中碳主要以片状石墨形式存在,断口呈灰色,有一定强度,耐磨、耐压、减震性能极佳;麻口铸铁中碳大部分以渗碳体存在,少部分以石墨形式存在,断口呈灰白色相间成麻点,是灰铸铁和白口铸铁间的过渡组织。

第8题:

按控制方式分类,汽油喷射系统可分为哪几类?它们各有什么特点?


正确答案: 1、压力型(D型)2、流量型(L型)
压力型主要是以歧管压力传感器来测量进气量,进而控制喷油量多少的一种燃油喷射系统。
流量型主要是以空气流量传感器来测量进气量,进而控制喷油量多少的一种燃油喷射系统。

第9题:

什么是陶瓷材料?陶瓷材料的主要的结合键是什么?从结合键的角度解释陶瓷材料的性能特点。


正确答案:陶瓷材料是主要以离子键及共价键结合的非金属材料。
陶瓷材料化学键的特点是以离子键及共价键为主要结合力;工艺上主要特点一般是先成型后烧成;从组织结构上看多数陶瓷材料可能包括晶体相、玻璃相(非晶相)和气孔。陶瓷材料一般具有耐高温、耐腐蚀、高硬度、高强度以及具有某些特殊性能(如:压电性、磁性、光学性能等);化学键性基本相同的物质,其性质可以有很大差别。例如,同属于硅酸盐类矿物的石棉和云母,前者可分散成纤维,后者可剥成薄片。在新型陶瓷材料中有重要意义的各种复合氧化物,虽然化学键性大致相同,而有的具有压电性,铁电性或铁磁性,有的则没有,因此只根据化学键的性质不能对材料性能做出推测。因为,除键性以外,结构的形式也是决定材料性能的重要因素。

第10题:

染色质按功能分为几类?它们的特点是什么?


正确答案:染色质可分为活性染色质和非活性染色质。
(1)活性染色质是有转录活性的染色质,呈疏松结构,利于转录因子和DNA结合,发生活跃的基因转录。主要特点如下:具有DNaseI超敏感位点;很少与组蛋白H1结合;组蛋白乙酰化程度高;核小体组蛋白H2B很少被磷酸化;其H2A少有变异形式;H3的变种只在活性染色质存在;HMG14和HMG17只存在于活性染色质中;组蛋白存在泛素化修饰。
(2)非活性染色质是指没有转录活性的染色质。常高度凝缩,其中DNA和组蛋白结合紧密,其特点和活性染色质相反。