Korndannelse. | ![]() |
Krystaller. | |
Krystalblok. | |
Fælles atomer. | |
Krystalgitter. | |
Atompakning. | |
Slip og slipplan. | |
Gitterfejl. | |
Gitterfejl. | |
Dislokation. | |
Deformationshærdning. |
Hovedparten af alle grundstoffer er metaller, så som jern, kobber, aluminium, zink, guld, sølv, krom, og nikkel. Det er kun en lille del af de metalliske grundstoffer der har industriel betydning. Grunden til den udbredte brug af metallers er deres gode egenskaber hvad angår styrke og deformationsevne. |
De metaller vi anvender består af mange krystaller (ofte kaldt korn) som hver har sit gittermønster. Når metal går fra flydende form til fast form dannes der mange steder i det smeltede materiale kim, kimens vokser til korn som til sidst danner krystaller. Krystallernes størrelse afhænger af afkølingshastigheden, jo hurtigere afkøling jo mindre krystaller. Afkøles metallet i fri luft vil krystallerne blive ca. 0.1 mm. Ved en hurtig afkøling bliver metallet finkornet og krystallerne får en størrelse på mindre end 0.01 mm. Størrelsen af krystallerne betyder meget for metallets styrke. Metal med store krystaller (grovkornet) har mindre styrke end metaller med små krystaller (finkornet). Dannelsen af nye krystaller i kolddeformeret stål kan delvis foregå i størknet materiale og kaldes rekrystallisering eller udglødning. |
![]() |
Korndannelse |
Hvis man ser et stykke poleret og ætset metal under mikroskop, kan man se metallets krystaller som et uregelmæssig mønster. Krystallerne som er vist på billedet i snit er rummelige, de har en længde en bredde og en højde. Zonen hvor de enkelte krystaller støder sammen kaldes korngrænsen. |
![]() |
Mikrobillede af stål med 0,2% kulstof |
Krystallerne er opbygget af et stor antal atomer, atomerne er ordnede i et gitter. Billedet viser en krystalblok med et kubisk gitter. Elementarcellen er krystalblokkens mindste del, her vist med rødt. Den viste kubiske gitterform har et atom i hvert hjørne, i alt 8 |
![]() |
Krystalblok. |
Enhedscellerne i en krystalblok har fælles atomer med nabocellerne. Som det ses på tegningen er det kun de elementarceller der er placeret i hjørnerne der har selvstændige atomer. |
![]() |
De grønne atomer er fælles med nabocellen. |
![]() |
![]() |
![]() |
Kubisk rumcentreret gitter. Gitteret har form som en terning med et atom i hvert hjørne samt et atom i centrum. I alt 9 atomer. Findes bl.a. i: ren jern, krom, molidæn,wolfram og vanadium. |
Kubisk fladecentreret gitter. Gitteret har form som en terning med et atom i hvert hjørne samt et atom på hver flade. I alt 14 atomer. Findes bl.a. i: Kobber, nikkel, sølv, guld og aluminium |
Heksagonalt gitter. Gitteret har form som to sekskanter, med et atom i hver sekskanter hjørner samt i sekskantens centrum. I midten er der yderligere 3 atomer. I alt 17 atomer. Findes bl.a. i: Zink og magnesium. |
![]() |
![]() |
Ved en løs pakning falder atomerne ned i det underliggende lag dermed kræver det mere kraft for at deformerer. | Ved en tæt pakning glider atomerne på det underliggende lag og kræver mindre kraft for at deformerer. |