Henadzi Filipenka
El problema principal es que, utilizando rayos X para determinar las redes cristalinas de diferentes materiales, y por qué son así y no otras, aún no se sabe. Por ejemplo, el cobre cristaliza en la red FCC y el hierro en la bcc, que al calentarse se convierte en fcc y esta transición se utiliza en el tratamiento térmico de los aceros. La literatura cita muchos factores que afectan a la cristalización de los átomos, por lo que decidí eliminarlos tanto como fuera posible, y el modelo de metal en el artículo, digamos, ideal, es decir, todos los átomos son iguales (metal puro) sin inclusiones, sin implantes, sin defectos, etc., utilizando el efecto Hall y otros datos sobre las propiedades de los elementos, así como los cálculos de Ashcroft y Mermin: el principal factor determinante para el tipo de red fueron los electrones externos del núcleo del átomo o ion que se convirtieron en como resultado de la transferencia de parte de los electrones del átomo a la banda de conducción del cristal. Resultó que el enlace metálico es causado no solo por la socialización de los electrones, sino también por los electrones externos de los núcleos atómicos, que determinan la directividad o el tipo de red cristalina. Un cambio en el tipo de red metálica puede estar asociado con la transición de un electrón a la banda de conducción o su regreso desde esta banda. Construí el modelo de manera que se obtenga el número correspondiente de neutrones en el núcleo del átomo, así como para aclarar las propiedades conocidas y comprender el empaquetamiento de los nucleones ... obtenemos un modelo de lágrima y de capa ... en la capa de partículas alfa, los neutrones restantes están dentro.