今天給各位分享金屬材料結晶的知識,其中也會對金屬材料結晶過程是一個什么過程進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!
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金屬材料的結晶程度用什么來表示?
1、金屬結晶后是由許多晶粒組成的多晶體,晶粒大小可以用單位體積內晶粒數目來表示。數目越多,晶粒越小。為了測量方便常以單位截面上晶粒數目或晶粒的平均直徑來表示。金屬的晶粒大小對金屬的許多性能有很大影響。
2、力學性能不同:塑料的結晶脆性弱、耐沖擊強度比較低,延展性較差。金屬的結晶脆性高、有較好的耐沖擊強度和延展性。塑料結晶比金屬結晶疏松。堆疊方式不同:塑料結晶堆疊方式要比金屬花樣多得多。
3、結晶度是結晶的部分在整體中所占的比例,而結晶完善程度是說作為結晶晶體來講,所形成的球晶是否完整。結晶度在DSC中是從峰面積的大小來衡量的。
4、蜂蜜的結晶。如飽和溶液的氣溫下降速度慢,會形成一顆較大的晶體;如氣溫急劇下降,會形成粉狀的小晶體。而小晶體可以放進飽和溶液充當大晶體的種子。 而重結晶或再結晶是重復結晶作用,用以準備純度更高的結晶。
5、出現這種現象,說明了組成元素未知的單組份化合物或者多組分混合物,直接用XRD進行物相分析是存在一定問題的,由于同族的元素具有相似的性質和晶體結構。
金屬材料再結晶的原因是什么?
該問題原因如下:金屬的晶粒尺寸和形狀受到金屬中雜質、氧化物、碳化物等夾雜物的影響,純度越高,夾雜物的含量越少,晶粒尺寸越小,晶界能量越高,再結晶溫度也就越高。
再結晶后晶粒的尺寸同變形程度和原始晶粒大小有很大關系。原始晶粒越小,越能促進晶核的生成,使再結晶晶粒變細。變形程度越大,則經再結晶后新晶粒尺寸越小,分布也越均勻。
金屬結晶包括形核與長大兩個過程。結晶需滿足自由能降低,即需要在一定的過冷度條件下才能結晶。此外還需要有能量起伏和結構起伏。實際結晶溫度與理論結晶溫度的差值稱之為過冷度。
塑性變形金屬的組織結構發生顯著變化。在塑性變形中被拉長、碎花和纖維化的晶粒在溫度的作用下轉變為均勻、細小的等軸晶粒;宏觀表現為金屬的強度和硬度顯著降低,塑性和韌性明顯提高。
提高韌性:再結晶會導致金屬晶粒細化,有助于增強材料的韌性,使其更具有延展性。 改善機加工性能:消除了金屬中的應力,使得金屬在后續的機加工過程中不容易產生裂紋或斷裂。
金屬在結晶過程中為什么要出現冷卻曲線平臺?
1、冷卻曲線出現平臺的原因,是由于金屬結晶過程中會釋放出結晶潛熱,補償了向外界散失的熱量,使溫度不隨冷卻時間的增長而下降,直到金屬結晶終了后,溫度又重新下降。
2、由冷卻曲線可見,液體金屬隨著冷卻時間的延長,它所含的熱量不斷向外散失,溫度不斷下降。當冷卻到結晶溫度(設為a點)時,液體金屬開始結晶。
3、純金屬結晶時,液態金屬放出熱量凝固成固態金屬過程中,溫度并不隨時間的變化而變化,直到全部液態金屬凝固成固態金屬時,溫度才隨著時間的增加而降低。即,固液二相(冰水混合)過程中,溫度不變。
4、錫—鉍金屬相圖實驗時,繪制的步冷曲線出現拐點和平臺的含義分別:晶體的熔點組成的曲線,這是由晶體的物理性質決定的。
5、金屬的同素異構改變就是,一種晶格轉變為另一種晶格,稱為同素異構轉變。冷卻曲線出現水平線是因為,金屬在冷卻時放出潛熱,保持溫度不下降。潛熱放完,曲線又下降。
6、結晶過程中有結晶潛熱釋放出來。補充散發的熱量,保持溫度。
金屬結晶的必要條件是
1、金屬結晶的必要條件是溫度。金屬結晶的熱力學條件如下:如果液相的自由能高于固相的自由能,那么液相將自發的轉變為固相,即金屬發生結晶,從而使系統的自由能降低,處于更為穩定的狀態。
2、金屬結晶的必要條件是溫度。純金屬結晶是物質由液態→固態的過程稱為凝固,由于液態金屬凝固后一般都為晶體,所以液態金屬→固態金屬的過程也稱為結晶。金屬結晶的兩個基本過程:晶核的形成;晶核的長大。
3、金屬結晶的條件有兩個:液態金屬必須過冷(稱為熱力學條件);液體金屬中有結構起伏(稱為結構條件)。金屬結晶的驅動力是 也向自由能減去固相自由能的差值。差值為正時結晶,為負時熔化。
簡述純金屬的結晶過程
金屬結晶的兩個過程:晶核的形成,晶核的長大。液態金屬在結晶時,其形核方式一般認為主要有兩種:即均質形核(對稱均勻形核)和異質形核(又稱非均勻形核)。
影響金屬結晶過程的因素有以下三點,一:模壁的溫度;也就是冷卻水的溫度。二,模壁材料的到導能力,三:金屬熔體澆鑄的速度。
金屬結晶過程是一個自發過程,不需要外部驅動力。它是一個熱力學過程,受溫度、壓力、濃度等熱力學因素的影響。金屬結晶過程通常發生在金屬熔煉后的冷卻過程中。
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