(1)熱膨脹和結合能、熔點的關系
由于固體材料的熱膨脹與晶體點陣中質點的位能性質有關,而質點的位能性質是由質點間的結合力特性所決定的。質點間結合力越強,則位阱深而狹,升高同樣溫度差△t,質點振幅增加得較少,故平均位置的位移量增加得較少,因此熱膨脹系數較小。
一般晶體的結構類型相同時,結合能大的熔點也較高,所以通常熔點高的膨脹系數也小。根據實驗還得出某些晶體熱膨脹系數α與熔點T熔間的經驗關系式:
(2)熱膨脹和熱容的關系
熱膨脹是因為固體材料受熱以后晶格振動加劇而引起的體積膨脹。而晶格振動的激化就是熱運動能量的增大。升高單位溫度時能量的增量也就是熱容的定義。所以熱膨脹系數顯然與熱容密切相關而有著相似的規律。圖4.1-33表示 Al2O3的熱膨脹系數和熱容對溫度的關系曲線,可以看出這兩條曲線近于平行,變化趨勢相同,即兩者的比值接近于恒值,其他的物質也有類似的規律。在0K時a和c都趨于零。通常由于高溫時有顯著的熱缺陷等原因,使α仍可以有一個連續的增加。
圖4.1-33 Al2O3的熱容、膨脹系數與溫度關系
(1)熱膨脹和結合能、熔點的關系
由于固體材料的熱膨脹與晶體點陣中質點的位能性質有關,而質點的位能性質是由質點間的結合力特性所決定的。質點間結合力越強,則位阱深而狹,升高同樣溫度差△t,質點振幅增加得較少,故平均位置的位移量增加得較少,因此熱膨脹系數較小。
一般晶體的結構類型相同時,結合能大的熔點也較高,所以通常熔點高的膨脹系數也小。根據實驗還得出某些晶體熱膨脹系數α與熔點T熔間的經驗關系式:
(2)熱膨脹和熱容的關系
熱膨脹是因為固體材料受熱以后晶格振動加劇而引起的體積膨脹。而晶格振動的激化就是熱運動能量的增大。升高單位溫度時能量的增量也就是熱容的定義。所以熱膨脹系數顯然與熱容密切相關而有著相似的規律。圖4.1-33表示 Al2O3的熱膨脹系數和熱容對溫度的關系曲線,可以看出這兩條曲線近于平行,變化趨勢相同,即兩者的比值接近于恒值,其他的物質也有類似的規律。在0K時a和c都趨于零。通常由于高溫時有顯著的熱缺陷等原因,使α仍可以有一個連續的增加。
圖4.1-33 Al2O3的熱容、膨脹系數與溫度關系
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