《材料的结晶》PPT课件.ppt
《《材料的结晶》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《材料的结晶》PPT课件.ppt(87页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第三章 金属与合金的结晶,内容提要:纯金属的结晶;合金相图的建立;合金的结晶;合金性能与相图间的 关系。,物质由液态转变为固态的过程称为凝固。物质由液态转变为晶态的过程称为结晶。物质由一个相转变为另一个相的过程称为相变。因而结晶过程是相变过程。,第一节 纯金属的结晶,一.冷却曲线与过冷度二.结晶的一般过程三.金属结晶后的晶粒大小 四.同素异构转变,一、冷却曲线与过冷1、冷却曲线金属结晶时温度与时间的关系曲线称冷却曲线。曲线上水平阶段是由于结晶时放出结晶潜热引起的.,To 理论结晶温度:液态金属在非常缓慢的冷却条件下结晶的温度。Tn 实际结晶温度:液态金属冷却到To以下某一个温度下开始结晶的温度
2、。,金属的冷却曲线,2、过冷与过冷度液态金属在理论结晶温度以下开始结晶的现象称过冷。理论结晶温度与实际结晶温度之差T称过冷度。T=T0 Tn过冷度大小与冷却速度有关,冷速越大,过冷度越大。,二、结晶的一般过程,1、结晶的基本过程结晶由晶核的形成和晶核的长大两个基本过程组成.液态金属中存在着原子排列规则的小原子团,它们时聚时散,称为晶坯。在T0以下,经一段时间后(即孕育期),一些大尺寸的晶坯将会长大,称为晶核。,晶核形成后便向各方向生长,同时又有新的晶核产生。晶核不断形成,不断长大,直到液体完全消失。每个晶核最终长成一个晶粒,两晶粒接触后形成晶界。,2、晶核的形成方式形核有两种方式,即自发形核和
3、非自发形核。由液体中排列规则的原子团形成晶核称自发形核。以液体中存在的固态杂质为核心形核称非自发形核。非自发形核更为普遍。,自发形核,3、晶核的长大方式晶核的长大方式有两种,即均匀长大和树枝状长大。,树枝状长大,(1)平面长大:当冷却速度较慢时,金属晶体以平面长大方式长大。在正温度梯度下,晶体生长以平面状态向前推进。,(2)树枝状长大:当金属的冷却速度较快时晶体以树枝状长大方式长大。,实际金属结晶主要以树枝状长大.这是由于存在负温度梯度,且晶核棱角处的散热条件好,生长快,先形成一次轴,一次轴又会产生二次轴,树枝间最后被填充。,负温度梯度,树枝状长大的实际观察,树枝状结晶,三、金属结晶后的晶粒大
4、小,1、晶粒大小 金属结晶完后、由许多晶粒组成。晶粒的大小用单位体积内的晶粒的数目来表示。金属晶粒越细,金属的强度、硬度、塑性和韧性越高。结晶后晶粒的大小还与结晶时的形核率N和晶核的长大速度G有关。在实际生产中,液态金属能达到的过冷范围内N的增长比G的增长要快,故,随 T的增加 N/G值增加,晶粒就变细。,2、控制晶粒度的方法,控制过冷度:随过冷度增加,N/G值增加,晶粒变细。变质处理:又称孕育处理。即有意向液态金属内加入非均匀形核物质从而细化晶粒的方法。所加入的非均匀形核物质叫变质剂(或称孕育剂)。,Al-Si合金组织,铸铁变质处理前后的组织,变质处理使组织细化。变质剂为硅铁或硅钙合金。,电
5、磁搅拌细化晶粒示意图,超声振动细化晶粒示意图,振动、搅拌等:对正在结晶的金属进行振动或搅动,一方面可靠外部输入的能量来促进形核,,另一方面也可使成长中的枝晶破碎,使晶核数目显著增加。,3、晶粒大小对金属性能的影响,常温下,晶粒越细,晶界面积越大,因而金属的强度、硬度越高,同时塑性、韧性也越好,即细晶强化。高温下,晶界呈粘滞状态,在外力作用下易产生滑动,因而细晶粒无益。但晶粒太粗易产生应力集中。因而高温下晶粒过大、过小都不好。,多晶铁的拉伸变形,室温,高温,四、同素异构转变,构转变。同素异构转变属于相变之一固态相变。1、铁的同素异构转变铁在固态冷却过程中有两次晶体结构变化,其变化为:,物质在固态
6、下晶体结构随温度变化的现象称同素异,-Fe、-Fe为体心立方结构(BCC),-Fe为面心立方结构(FCC)。都是铁的同素异构体。,2、固态转变的特点,形核一般在某些特定部位发生(如晶界、晶内缺陷、特定晶面等)。,由于固态下扩散困难,因而过冷倾向大。固态转变伴随着体积变化,易造成很大内应力。,第二节 合金的结晶,一、二元相图的建立二、二元相图的基本类型与分析 1、二元匀晶相图 2、二元共晶相图 3、二元包晶相图 4、形成稳定化合物的二元相图 5、具有共析反应的二元相图三、相图与合金性能之间的关系,合金的结晶过程比纯金属复杂,常用相图进行分析.相图是用来表示合金系中各合金在缓冷条件下结晶过程的简明
7、图解。又称状态图或平衡图。用相图可以了解不同成分的合金;可以知道该合金由那些相组成的;相对成分和含量是多少;还可以知道加热和冷却过程中发生的转变。,合金系是指由两个或两个以上元素按不同比例配制的一系列不同成分的合金。,组元是指组成合金的最简单、最基本、能够独立存在的物质。多数情况下组元是指组成合金的元素。但对于既不发生分解、又不发生任何反应的化合物也可看作组元,如Fe-C合金中的Fe3C。,相图表示了在缓冷条件下不同成分合金的组织随温度变化的规律,是制订熔炼、铸造、热加工及热处理工艺的重要依据。根据组元数,分为二元相图、三元相图和多元相图。,一、二元相图的建立,几乎所有的相图都是通过实验得到的
8、,最常用的是热分析法。,二元相图的建立步骤为:以Cu-Ni合金(白铜)为例1.配制不同成分的合金,测出各合金的冷却曲线,找出曲线上的临界点(停歇点或转折点)。2.将临界点标在温度-成分坐标中的成分垂线上。,3.将垂线上相同意义的点连接起来,并标上相应的数字和字母。,相图中,结晶开始点的连线叫液相线。结晶终了点的连线叫固相线。,二、二元相图的基本类型与分析,两组元在液态和固态下均无限互溶时所构成的相图称二元匀晶相图。如,Cu-Ni合金相图和 Cu-Au 合金相图以Cu-Ni合金为例进行分析。,1、二元匀晶相图,相图由两条线构成,上面是液相线,下面是固相线。相图被两条线分为三个相区,液相线以上为液
9、相区L,固相线以下为 固溶体区,两条线之间为两相共存的两相(L+)。,合金的结晶过程除纯组元外,其它成分合金结晶过程相似,以合金为例说明。,当液态金属自高温冷却到 t1温度时,开始结晶出成分为1的固溶体,其Ni含量高于合金平均成分,随温度下降,固溶体重量增加,液相重量减少。同时,液相成分沿液相线变化,固相成分沿固相线变化。,这种从液相中结晶出单一固相的转变称为匀晶转变或匀晶反应。,成分变化是通过原子扩散完成的。当合金冷却到t3时,最后一滴L3成分的液体也转变为固溶体,此时,固溶体的成分又变回到合金成分3上来。液固相线不仅是相区分界线,也是结晶时两相的成分变化线;匀晶转变是变温转变。,杠杆定律处
10、于两相区的合金,不仅由相图可知道两平衡相的成分,还可用杠杆定律求出两平衡相的相对重量。现以Cu-Ni合金为例推导杠杆定律:确定两平衡相的成分:设合金成分为x,过x做成,分垂线。在成分垂线相当于温度t 的o点作水平线,其与液固相线交点a、b所对应的成分x1、x2即分别为液相和固相的成分。,则 QL+Q=1 QL x1+Q x2=x 解方程组得,式中的x2-x、x2-x1、x-x1即为相图中线段xx2(ob)、x1x2(ab)、x1x(ao)的长度。,确定两平衡相的相对重量设合金的重量为1,液相重量为QL,固相重量为Q。,因此两相的相对重量百分比为:,两相的重量比为:,上式与力学中的杠杆定律完全相
11、似,因此称之为杠杆定律。即合金在某温度下两平衡相的重量比等于该温度下与各自相区距离较远的成分线段之比。在杠杆定律中,杠杆的支点是合金的成分,杠杆的端点是所求的两平衡相(或两组织组成物)的成分。杠杆定律只适用于两相区。例(如图),合金的结晶只有在缓慢冷却条件下才能得到成分均匀的固溶体。但实际冷速较快,结晶时固相中的原子来不及扩散,使先结晶出的枝晶轴含有较多的高熔点元素(如Cu-Ni合金中的Ni),后结晶的枝晶间含有较多的低熔点元素(如Cu-Ni合金中的Cu)。,枝晶偏析,在一个枝晶范围内或一个晶粒范围内成分不均匀的现象称作枝晶偏析。不仅与冷速有关,而且与液固相线的间距有关。冷速越大,液固相线间距
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料的结晶 材料 结晶 PPT 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5531508.html