硬さとは? わかりやすく解説

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硬さ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/13 07:08 UTC 版)

アダマンタン」の記事における「硬さ」の解説

アダマンタン弾性定数は、数センチ程度大きな結晶超音波エコー法により測定されている。弾性テンソル C11 の値は、結晶面 <110>、<111>、<100> について、それぞれ7.52、8.20、6.17ギガパスカルと求められている。ダイヤモンドでの対応する値は、それぞれ1161、1174、1123ギガパスカルである。アダマンタンダイヤモンドでは炭素原子位置同じだが、アダマンタン場合ダイヤモンドのように共有結合格子固定されておらず、ファンデルワールス力より結びついているに過ぎないため、アダマンタン結晶柔らかく可塑性を持つ。

※この「硬さ」の解説は、「アダマンタン」の解説の一部です。
「硬さ」を含む「アダマンタン」の記事については、「アダマンタン」の概要を参照ください。


硬さ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 01:16 UTC 版)

金属」の記事における「硬さ」の解説

金属一般に硬いものとしてイメージされ、ひっかき硬さなどの意味置いて実際に硬いものが多い。しかし、アルカリ金属アルカリ土類金属のように柔らかいものもある。また、塑性という観点立てば、むしろ金属柔らかく延性があり)加工しやすいのが特徴といえる工業的に大量に利用されている理由も、強度加工しやすさのバランス良さにある。 塑性には、金属原子どのような構造配列持っているかも影響与える。金属の塑性変形原子密度が高い辷り面(すべりめん)と呼ばれる結晶面沿って原子間隔広く抵抗少ないところから間隔が狭い方向辷り方向)に起こる。この辷り面と辷り方向組み合わせは「辷り系(すべりけい)」と呼ばれ原子の構造配列によって数が異なる。それぞれの系の数は、fcc12bcc48hcpが4となる。ただし、bcc構造原子密度が高い領域が無いため、辷り起こすためには大きなせん断力必要になるこのような理由から、fcc構造金属比較簡単に塑性起こしbcc構造金属は力が必要だ多様な形に変形させることができる。 金属材料の硬さ評価は、JIS規格にてブリネル硬さビッカース硬さロックウェル硬さショア硬さ4種類測定法定められている。ブリネル硬さ試験鋳物などに限られ荷重の幅が広いビッカース硬さ試験柔らかい金属から超硬合金まで対応が可能。ロックウェル硬さ試験黄銅焼入れ合金などで用いられる

※この「硬さ」の解説は、「金属」の解説の一部です。
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