Фактор атомной упаковки в терминах радиуса частицы Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Атомный фактор упаковки = (Количество атомов*(4/3)*pi*(Радиус частицы^3))/(Длина края в APF^3)
APF = (z*(4/3)*pi*(r^3))/(a^3)
В этой формуле используются 1 Константы, 4 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Атомный фактор упаковки - Атомный коэффициент упаковки — это доля объема в кристаллической структуре, занятая составляющими частицами.
Количество атомов - Число атомов — это общее число атомов, составляющих элементарную ячейку.
Радиус частицы - (Измеряется в метр) - Радиус частицы определяется как половина диаметра этой частицы.
Длина края в APF - (Измеряется в метр) - Edge Length в APF — это длина ребра элементарной ячейки в атомарном коэффициенте упаковки.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Количество атомов: 35 --> Конверсия не требуется
Радиус частицы: 2 метр --> 2 метр Конверсия не требуется
Длина края в APF: 55 метр --> 55 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
APF = (z*(4/3)*pi*(r^3))/(a^3) --> (35*(4/3)*pi*(2^3))/(55^3)
Оценка ... ...
APF = 0.00704950417634975
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.00704950417634975 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.00704950417634975 0.00705 <-- Атомный фактор упаковки
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли создал этот калькулятор и еще 800+!
Verifier Image
Проверено Прашант Сингх
KJ Somaiya Колледж науки (KJ Somaiya), Мумбаи
Прашант Сингх проверил этот калькулятор и еще 500+!

8 Фактор атомной упаковки Калькуляторы

Фактор атомной упаковки в терминах радиуса частицы
​ Идти Атомный фактор упаковки = (Количество атомов*(4/3)*pi*(Радиус частицы^3))/(Длина края в APF^3)
Фактор атомной упаковки ОЦК в терминах радиуса частицы
​ Идти Атомный фактор упаковки = (2*(4/3)*pi*(Радиус частицы^3))/(((4*Радиус частицы)/sqrt(3))^3)
Атомный коэффициент упаковки FCC с точки зрения радиуса частицы
​ Идти Атомный фактор упаковки = (4*(4/3)*pi*(Радиус частицы^3))/((2*sqrt(2)*Радиус частицы)^3)
Фактор атомной упаковки в терминах объема частицы и элементарной ячейки
​ Идти Атомный фактор упаковки = (Количество атомов*Объем каждой частицы)/(Объем элементарной ячейки)
Атомный коэффициент упаковки SCC в терминах радиуса частицы
​ Идти Атомный фактор упаковки = ((4/3)*pi*(Радиус частицы^3))/((2*Радиус частицы)^3)
Атомный коэффициент упаковки FCC
​ Идти Атомный фактор упаковки = (4*Объем каждой частицы)/(Объем элементарной ячейки)
Атомный коэффициент упаковки BCC
​ Идти Атомный фактор упаковки = (2*Объем каждой частицы)/(Объем элементарной ячейки)
Атомный коэффициент упаковки SCC
​ Идти Атомный фактор упаковки = Объем каждой частицы/Объем элементарной ячейки

Фактор атомной упаковки в терминах радиуса частицы формула

Атомный фактор упаковки = (Количество атомов*(4/3)*pi*(Радиус частицы^3))/(Длина края в APF^3)
APF = (z*(4/3)*pi*(r^3))/(a^3)

Каково физическое значение атомного фактора упаковки?

Фактор упаковки показывает, насколько плотно атомы упакованы в элементарной ячейке, и определяется соотношением объема атомов в элементарной ячейке и объема элементарной ячейки. В атомных системах, по соглашению, коэффициент упаковки определяется в предположении, что атомы представляют собой жесткие сферы. Радиус сфер принимается за максимальное значение, при котором атомы не перекрываются. Плоскость скольжения с наивысшей атомной плотностью является предпочтительной для деформации, потому что расстояние между атомами настолько мало, что перемещение дислокаций из-за более низкого приложенного напряжения легче, а более высокий коэффициент упаковки атомов является показателем легкости деформации.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!