第2章 液态金属的结构与性质.ppt
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1、2023/3/5,1/73,材料成型与控制专业,第二章 液态金属的结构与性质,2023/3/5,2/73,1、液体的分类 原子液体(如液态金属、液化惰性气体)分子液体(如极性与非极性分子液体)离子液体(如各种简单的及复杂的熔盐),2.1 材料的固液转变,2023/3/5,3/73,2、液体的表观特征,具有流动性(液体最显著的性质);可完全占据容器的空间并取得容器内腔的形状(类似于气体,不同于固体);不能够象固体那样承受剪切应力,表明液体的原子或分子之间的结合力没有固体中强(类似于气体,不同于固体);具有自由表面(类似于固体,不同于气体);液体可压缩性很低(类似于固体,不同于气体)。,2023/
2、3/5,4/73,3、液体的基本性质,物理性质:密度、粘度、电导率、热导率和扩散系数等;物理化学性质:等压热容、等容热容、熔化和气化潜热、表面张力等;热力学性质:蒸汽压、热膨胀与凝固收缩等。,2023/3/5,5/73,金属液体粘度较大,而水的粘度非常小。,2023/3/5,6/73,4、液体的结构和性质与材料成形的关系,液体的界面张力、潜热等性质 凝固过程的形核及晶体的生长液体的结构信息 凝固的微观机制 液体的原子扩散系数、界面张力、传热系数、结晶潜热、粘度等性质 成分偏析、固-液界面类型及晶体生长方式 热力学性质及在液相中的扩散速度 炼钢、铸造合金及焊接熔池的精炼,2023/3/5,7/7
3、3,5、相变,相变化过程:液体蒸发、气体凝结、多晶转变。一定条件下相之间的转变过程。即:相变过程。相平衡:多相系统中,当每一相物体生成速度与消失速度相等时。即宏观上相间无物质转变移动,便是平衡状态。,2023/3/5,8/73,金属的凝固:凝固:金属由液态转变为固态的过程。(宏观)结晶:从原子不规则排列的液态转变为原子规则排列的晶体状态的过程。(微观),H2O 的压力温度相图,2023/3/5,9/73,金属从固态熔化为液态时的状态变化,固态原子在平衡位置振动,振动频率加快,振幅增大,达到新的平衡位置,晶格常数变化,超过原子激活能,原子离开平衡位置处的点阵,形成空穴,离位原子达到某一数值,加热
4、,加热,加热,金属由固态转变为液态,体积膨胀约3%5%,电阻、粘度发生变化,温度不会升高,晶粒进一步瓦解为小的原子集团和游离原子,原子脱离晶粒的表面,晶粒失去固有的形状和尺寸,2023/3/5,10/73,2.2 液态金属的结构,一、液态结构与固态结构间的异同1、间接研究方法:研究金属熔化、汽化时的物理现象间接研究液态结构。从液态金属的热物理性质看,液态结构更像固态结构。,一些金属在熔化和汽化时的热物性质变化,2023/3/5,11/73,(1)金属的汽化潜热远大于熔化潜热,以铝为例:汽化潜热/熔化潜热=27.8。气态金属原子间结合键几乎全部破坏。液态金属原子间结合键仅部分被破坏。所以,液态金
5、属结构类似于固态金属。(2)由固态变液态,熵的增值相对于熔点前的熵值并不算大。(熵代表系统结构紊乱性变化)。即:在熔点附近:液固结构相差不大。,2023/3/5,12/73,2、直接研究方法:通过液态金属X射线衍射分析来直接研究金属的液态结构。,横坐标为观测点至某一任意选定的原子(参考中心)的距离,对于三维空间,它相当于以所选原子为球心的一系列球体的半径。纵坐标表示当半径增加 dr 长度时,球壳内原子个数的变化值,其中(r)称为密度函数。,1,2,3,2023/3/5,13/73,对于实际液体的原子分布曲线,其第一峰值与固态时的衍射线(第一条垂线)极为接近,其配位数与固态时相当。第二峰值虽仍较
6、明显,但与固态时的峰值偏离增大,而且随着r的增大,峰值与固态时的偏离也越来越大。当它与所选原子相距较远的距离时,原子排列进入无序状态。表明:液态金属中的原子在几个原子间距的近程范围内,与其固态时的有序排列相近,只不过由于原子间距的增大和空穴的增多,原子配位数稍有变化。,1,2,3,2023/3/5,14/73,3、液体的流动特性像气体;但体积特性、热特性像固体局部原子排列与固体无异近程有序。因此,关于液体,有两种说法:(1)本质上是密集的气体;(2)高度有缺陷的晶体。,4、固液在外力下,外观的变化 液体:外力改变形状流动(如重力下水由高处流向低处);固体:剪应力弹性变形;外力去除变形消失。即:
7、固体不能流动。,2023/3/5,15/73,5、其它方面(1)熔化时,体积膨胀3%-5%左右;(2)扩散系数:液溶质扩散系数约10-5cm2/sec 数量级;固溶质扩散系数约10-8cm2/sec 数量级。差1000倍。(3)晶态固晶体、非晶体液非晶体,2023/3/5,16/73,二、理想纯金属的液态结构特点,1、原子间保持较强的结合能;2、原子排列小距离内(仅在原子集团内几十到几百个原子的集团)有规律近程有序;3、原子集团处于瞬息万变状态能量起伏;4、原子集团之间存在“空穴”,共有电子运动发生变化;(电子难飞跃“空穴”,电阻率升高)5、原子集团尺寸、速度与温度有关。(温度升尺寸降、速度大
8、),2023/3/5,17/73,1200,1700,1550,1400,不同温度下液态金属结构示意图,2023/3/5,18/73,三、实际金属的液态结构特点,1、存在大量杂质原子(1)杂质是多种多样的,非一种;(2)杂质分布不均匀;浓度起伏:游动原子集团之间存在成分不均匀性;结合力不同:结合力强的易聚;能量起伏:各微观区域的能量不同,有的微区能量高,有的微区能量低。,2023/3/5,19/73,(3)杂质存在方式不同:溶质、化合物。A、B结合力较强形成新的化学键临时不稳定化合物;(低温化合,高温分解)A、B结合力非常强形成强而稳定的化合物新相;B-B、B-A结合力小于A-A,则A-A原子
9、聚集B被排斥在集团外或液体表面降低表面张力表面活性元素。,2023/3/5,20/73,2、杂质的来源(1)常用金属为多元合金;(2)原材料存在多种杂质;(3)熔化时,被污染(金属与炉气、熔剂、炉衬反应、吸气,带进杂质)。,2023/3/5,21/73,3、实际金属液态结构 非常复杂。(1)也存在游动原子团、空穴及能量起伏;(2)原子团、空穴中有各种合金元素及杂质元素;(3)存在浓度起伏;(4)存在不稳定或稳定化合物(固、气、液)。,2023/3/5,22/73,2.3 液态金属的性质,液态合金有各种性质,与材料成形过程关系特别密切的主要有两个性质:一、液态金属(合金)的粘度 二、液态金属(合
10、金)的表面张力,2023/3/5,23/73,一、粘度,1、粘度的实质及影响因素当外力F(X)作用于液态表面时,其速度分布如图所示。层与层之间存在内摩擦力。,物理意义:当速度梯度为1时,相邻液层间单位面积上的内摩擦力;作用于液体表面的应力大小与垂直于该平面方向上的速度梯度的比例系数。,2023/3/5,24/73,富林克尔动力学粘度表达式:,kB Bolzmann常数;U 为无外力作用时原子之间的结合能;t0 为原子在平衡位置的振动周期(对液 态金属约为10-13秒);相邻原子平衡位置的平均距离。,2023/3/5,25/73,可以看出,影响粘度的因素有:,a.结合能U.粘度随结合能U呈指数关
11、系增加。,液体的原子之间结合力越大,则内摩擦阻力越大,粘度就越高。,粘度的本质:原子间的结合力。,b.原子间距.粘度随原子间距增大而减小。,c.温度T.,总的趋势:随温度T的升高而下降。,d.合金元素和夹杂物,表面及界面活性元素使液体粘度降低(抑制合金液冷却过程中原子团的聚集长大),非表面活性杂质的存在使粘度提高。,受两方面(正比的线性关系和负的指数关系)共同制约。,液体的粘度与温度的关系)液态镍;)液态钴,虚线:计算值;实线:不同研究者实验结果,2023/3/5,26/73,e.化学成分,粘度本质原子间的结合力(与熔点有共性)状态图,难熔化合物的粘度较高(熔点高,结合力强),而熔点低的共晶成
12、分合金其粘度较低。,2023/3/5,27/73,2、粘度在材料成形中的意义,粘度在金属铸造和焊接生产技术中均具有很重要的意义。为了说明问题,先引入运动学粘度及雷诺数的概念。,当采用了运动学粘度系数之后,金和水两者近乎一致。故在铸件浇注系统的设计计算时,完全可以按水力学原理来考虑。,运动学粘度:动力学粘度除以密度,即,雷诺数:根据流体力学,当雷诺数Re2300 时为紊流;Re 2300 时为层流。对于圆形管道,2023/3/5,28/73,(1)对液态金属净化的影响,夹杂和气泡上浮的动力,即二者重度之差,在最初很短的时间内以加速度进行运动,往后便开始匀速运动,根据stocks原理,半径为0.1
13、cm以下的球形杂质的阻力Fc为:,r为球形杂质半径,v为运动速度,杂质匀速运动时,FcF,故,可见,夹杂和气泡上浮的速度v与液体的粘度成反比,2023/3/5,29/73,(2)对液态合金流动阻力的影响,设 为流体流动时的阻力系数,则有,当液体以层流方式流动时,阻力系数大,流动阻力大。金属液体的流动成形,以紊流方式流动最好,由于流动阻力小,液态金属能顺利地充填型腔,故金属液在浇注系统和型腔中的流动一般为紊流。但在充型的后期或狭窄的枝晶间的补缩流和细薄铸件中,则呈现为层流。,2023/3/5,30/73,(3)对凝固过程中液态合金对流的影响,液态金属在冷却和凝固过程中,由于存在温度差和浓度差而产
14、生浮力,它是液态合金对流的驱动力。当浮力大于或等于粘滞力时则产生对流,其对流强度由无量纲的格拉晓夫准则度量,即,可见粘度越大对流强度越小。液体对流对结晶组织、溶质分布、偏析、杂质的聚合等产生重要影响。,产生对流的条件:温差和浓度差浮力粘滞力对流强度-格拉晓夫准则数:,2023/3/5,31/73,(4)粘度对成形质量的影响,a.影响铸件轮廓的清晰程度,在薄壁铸件的铸造过程中,流动管道直径较小,雷诺数值小,流动性质属于层流。此时,为降低液体的粘度应适当提高过热度或者加入表面活性物质等。,2023/3/5,32/73,(4)粘度对成形质量的影响,b.影响热裂、缩孔、缩松的形成倾向,由于凝固收缩形成
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