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材料的金屬光澤和微觀結構有哪些關系?
電子自由度:金屬元素的原子結構使得外層電子易于形成電子云,提高了金屬的電子自由度。這使金屬能夠輕松地吸收和釋放光子,呈現出光澤。
金屬的光澤與其電子自由度有關。金屬元素的原子結構中,外層電子只有幾個,這些電子很容易就能被其他原子的核心電子吸引過來,形成一種“共享”的狀態。這些共享的電子就形成了一個電子云,覆蓋在金屬的原子核周圍。
材料的微觀結構主要是指材料在原子、離子、分子層次上的組成形式。材料的許多性質與材料的微觀結構都有密切的關系材料的微微觀結構主要有晶體質、生物、細胞在顯微鏡下的結構,以及分子、原子甚至亞原子的結構。
微觀結構與宏觀性能的關系 在材料學中,微觀結構包括原子、晶格、晶體缺陷等組成要素。這些微觀結構的排列方式和特征決定了材料的力學性能、熱學性能、電學性能等宏觀性質。
鑄造合金材料金相微觀組織辨別(灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄造Al-Cu合金、60...
1、從金屬型鑄造Al-Cu合金、擠壓鑄造Al-Cu合金(70MPa)、鑄造6061鋁合金、噴射沉積6061鋁合金。各個的特點來看金屬材料微觀金相組織結構,圖四是等軸晶粒金屬材料微觀金相組織結構,很可能是噴射沉積6061鋁合金成形。圖五有許多空隙,應該是金屬型鑄造Al-Cu合金成形。
2、,灰鑄鐵:碳主要由片狀石墨出現的鑄鐵成為灰鑄鐵,斷口為暗灰色。生產簡便,成本較低,具有耐磨減振的性能,易于鑄造,是應用最廣泛的鑄造合金。顯微組織由:金屬基體(珠光體,鐵素體,珠光體加鐵素體三種)和石墨片組成。
3、組織里的石墨狀態不一樣:灰鐵(灰鑄鐵)組織里的石墨是以片狀存在金屬材料微觀金相組織結構;球墨鑄鐵組織里的石墨是以球狀存在的。強度和塑性不一樣:灰鑄鐵強度和塑性低(片狀石墨割裂基體,引起應力集中),脆性大。
金相的等級差別
1、金相沒有等級差別之分,只有具體形態之說。金屬材料的內部結構,只有在顯微鏡下才能觀察到。金相組織是反映金屬金相的具體形態,如馬氏體,奧氏體,鐵素體,珠光體等等。
2、區別在于含碳量的百分比,2級是含碳量為0.0218%~11%的鐵碳合金,4級是含碳量11%~3%。分類:奧氏體,碳與合金元素溶解在γ-fe中的固溶體,仍保持γ-fe的面心立方晶格。
3、級。金相組織是金屬中化學性質等相同的組成,是按照1至8級評定,1級組織最好,8級組織最差。金相組織其中包括固溶體、金屬化合物及純物質。
什么是馬氏體
1、馬氏體(martensite)是黑色金屬材料的一種組織名稱。馬氏體(M)是碳溶于α-Fe的過飽和的固溶體,是奧氏體通過無擴散型相變轉變成的亞穩定相。
2、馬氏體(martensite)是黑色金屬材料的一種組織名稱,是碳在α-Fe中的過飽和固溶體,馬氏體的三維組織形態通常有片狀(plate)或者板條狀(lath)。
3、馬氏體的慣習(析)面 馬氏體相變時在一定的母相面上形成新相馬氏體,這個面稱為慣習(析)面,它往往不是簡單的指數面,如鎳鋼中馬氏體在奧氏體(γ)的{135}上最先形成(圖7)。馬氏體形成時和母相的界面上存在大的應變。
4、馬氏體就鐵基合金而言,是過冷奧氏體發生無擴散的共格切變型相轉變即馬氏體轉變所形成的產物。鐵基合金中常見的馬氏體,就其本質而言,是碳和(或)合金元素在α鐵中的過飽和固溶體。
5、馬氏體是一種常見的金屬材料的金相組織結構,它由奧氏體轉變而來,特點是硬度高,強度高,比容大,沖擊韌性低。常用碳鋼的淬火,就是將材料中部分金相結構變成馬氏體的過程。
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