Henadzi Filipenka
O principal problema é que ainda não se conhece a utilização dos raios X para determinar as redes cristalinas de diferentes materiais, e porque é que são assim e não outras. Por exemplo, o cobre cristaliza na rede FCC e o ferro na rede CCC, que ao ser aquecido se transforma em FCC e esta transição é utilizada no tratamento térmico dos aços. A literatura refere muitos fatores que afetam a cristalização dos átomos, pelo que decidi retirá-los o mais possível, e o modelo metálico do artigo, digamos, ideal, ou seja, todos os átomos são iguais (metal puro) sem inclusões, sem implantes, sem defeitos, etc., utilizando o efeito Hall e outros dados sobre as propriedades dos elementos, bem como os cálculos de Ashcroft e Mermin - o principal factor determinante para o tipo de rede foram os electrões externos do núcleo do átomo ou ião que rodou em como resultado da transferência de parte dos eletrões do átomo para a banda de condução do cristal. Verificou-se que a ligação metálica é causada não só pela socialização dos eletrões, mas também pelos eletrões externos dos núcleos atómicos, que determinam a diretividade ou o tipo de rede cristalina. Uma mudança no tipo de rede metálica pode estar associada à transição de um eletrão para a banda de condução ou ao seu retorno desta banda. Construí o modelo para obter o número correspondente de neutrões no núcleo do átomo, bem como para esclarecer as propriedades conhecidas e compreender o empacotamento dos nucleões... obtemos um modelo de lágrima e de concha... na concha de partículas alfa, os neutrões restantes estão dentro.