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蒋森春-原创金属学理论

Test.Wang 2017-9-24 09:58:44 来自PC 复制链接
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jsenchun 发表于 2017-6-11 06:54:22 来自PC
请教,扫描电镜与投影电镜依然得不到、铁原子排列的影像,更得不到原子的情况,照片是计算机分析计算后给出的。问,投影电镜照片的可信程度是多少。是一个什么样的分析计算,
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jsenchun 发表于 2017-6-14 05:20:32 来自PC
网友请给一个答复:即,电镜能否确定铁晶体的铁原子空间排列情况?能否确定碳原子在铁原子排列的晶格间隙处,还是缺陷处?我认为这是显微科学揭示铁原子结构秘密的第一任务!
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jsenchun 发表于 2017-6-18 09:07:16 来自PC
     什么是铁的晶核?这一秘密全世界都不知道,在实践中我们也看不见,好像很神秘,以至于出现铁素体晶核,珠光体晶核,马氏体晶核,实际上是无知才有这样的晶核认识!
    在实际的铁晶体中,我们看不见哪一个是晶核,哪一个又不是晶核!
    我们知道,电子是绕原子核高速旋转,此时的转速是多少呢? 我们不知道。但清楚是在一个范围内。我们也知道共价键,对于金属物质就叫金属键。共价键应该有这样一个特征,就是核外电子的转速相同,才能成为共价键。
    一个转速范围内,不同温度下,转速相同的铁的电子形成共价键,就成了晶粒。共价键结合时同一结合点的切入,就形成一致的晶向。
    不同温度下,铁电子最大转速能量不同。
    还有没有晶核一说了?
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jsenchun 发表于 2017-6-22 05:15:51 来自PC
我们知道液化的铁水有波动现象,这是电子出现粒子性的表现,即原子核外的电子绕原子核转动而出现的波动,这也是教科书讲的“近程有序,远程无序”。铁的核外电子转动速度,对于多个铁原子来讲,其转动速度是在一个小的范围内,对于单个铁原子来说,是一个速度数据。同时我们知道,原子核之间的链接是靠共价键,对于金属来讲,共价键就叫金属键。共价键的的链接应该有一个条件,就是核外电子的转动速度要相同。当铁水温度降到某一温度时,就到了一些铁原子能够出现电子活动的最低温度,一些核外电子转动速度相同的电子就结成金属键,就形成固态下的晶粒。温度再降低,现象再重复。直至全部固化。
    目前对于我们来讲,就是不知道核外电子的转动速度。现实来讲,我们不知道那一个是晶核。
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jsenchun 发表于 2017-8-5 07:22:51 来自PC
对于铁,目前的理论说,原子之间的连接是靠金属键,也就是共价键,我们知道共价键是原子核的最外层电子失去电子或获得电子,此时会有静电吸引力。但是,同种的铁原子,它们之间不会出现失去或获得电子,更不会有静电吸引力,所以铁的金属键理论是错误的!
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jsenchun 发表于 2017-8-6 08:59:45 来自PC
同种的物资铁原子,它们之间没有静电吸引力,那么铁原子之间靠什么连接呢? 我们知道电子具有波粒二重性,铁水在液态时,具备粒子性,固态时是具备波动性,固化时同频率的铁原子就连接起来,是以波动性特性连接的,但是,铁原子的波动性的频率是在一个范围内,单个铁原子是一个固定的频率,当频率相同的铁原子固化时就连接形成晶向一致的晶粒;不同频率的铁原子形成另一晶向。不同的温度下,不同频率的铁原子固化。这也就是铁水固化时有先后,其晶向不同的原因。
固化的铁原子,只有波动性,此时的电子没有粒子性,也就是此时的电子没有高速运动。谁相信固化的铁,还有电子在高速运动?
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jsenchun 发表于 2017-8-6 09:07:11 来自PC
铁的固化的解释,世界上使用电子波粒二重性的解释,这是第一次,但我还缺少证据。
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jsenchun 发表于 2017-8-12 07:17:02 来自PC
对于铁的电子波粒二重性,本人不知道铁原子电子粒子性时的速度范围以及与温度的关系;不知道为波形时的频率范围以及与温度的关系。但能认定的几点是,1、铁为固态时,是以波形连接,液态时是电子旋转;2、铁电子的速度与频率是在一个范围,频率相同的铁在固化时,结成一个晶向相同的晶粒;3、电子只有频率相同,才能连接。
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jsenchun 发表于 2017-8-14 06:38:28 来自PC
铁水的全部结晶温度是1534℃,假如此时电子的波动频率是15000兆,但在1534℃以上的一段温度区内,有一些铁水结晶,例如,在1540℃,那么此时的电子频率是15000.00003兆,在1550℃结晶时是,15000.00006兆,如此类推,就出现铁水从高温到低温,随温度下降,铁水逐渐结晶。铁水的结晶是温度与频率的关系,绝不是有一个所谓的“晶核”,这个所谓的“种子”!
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jsenchun 发表于 2017-9-24 09:58:44 来自PC
若看晶体的晶胞生成理论,请看附件“三维草稿”,这是晶胞最新的原创最新理论。

三维草稿2.pdf

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