金属学与热处理课件.ppt
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1、第二章 金属的结晶,金属的实际结晶温度与理论结晶温度之差称为过冷度(T)。T=Tm Tn,第一节 金属结晶的现象,1.1、结晶过程的宏观现象,A.过冷现象,纯度越高,过冷度越大;其它条件相同时,冷却速度越快,过冷度也越大。当冷却速度达到106 oC/s以上时,液态金属来不及结晶就固化下来,这样形成的固体称为金属玻璃,是一种非晶态材料。,A.过冷现象,过冷度随金属的种类、纯度以及结晶时的冷却速度有关。,结晶潜热环境散热温度上升局部区域出现重熔现象。因此结晶潜热的释放和重熔,是影响结晶的重要因素。,结晶潜热 环境散热冷却平台平台延续的过程就是结晶所需的时间。,B、结晶潜热,无论金属还是非金属,在结
2、晶时都遵循相同的规律,即结晶过程是形核和长大的过程。,1.2、金属结晶的微观过程,熔体过冷 形核 晶核长大未转变液体部分形核 晶核长大相邻晶体互相接触 液体全部转变。,每个成长的晶体就是一个晶粒,它们的接触分界面就形成晶界。,过程,问题:为什么金属不能在理论结晶温度结晶,而需要过冷?,第二节 金属结晶的条件,金属各相Gibbs自由能G可表示为:G=H TSpVTS,H:焓,:内能,:压力,:体积,T:温度,S:熵。dGdUpdVVdpTdSSdT而dUTdS-pdV(热力学第一定律)因此:dG=TdSpdVVdpTdSSdT Vdp SdT 对于金属凝固过程,dp0 因此:dG/dT=-S,2
3、.1、金属结晶的热力学条件,dG/dT=-S熵S表征系统中原子排列混乱程度的参量,S恒大于零。固相原子排列有序;因此:Ss SL(dG/dT)s(dG/dT)L,因此液固两相G-T曲线斜率不同,液相下降更快。两者交点Tm处,GL=Gs,表示两相可以同时共存,处于热力学平衡状态,这一温度Tm就是金属的理论结晶温度。只有T Tm时,液体转变为固体时吉布斯自由能下降,存在结晶的驱动力,结晶过程才能发生。,过冷度DT与结晶驱动力 单位体积自由能的变化DGv有何关系?DGv=Gs-GL=-(HL-HS)-T(Ss-SL)HL-HS=DHf 0,DHf 为相变潜热,TTm时,DGv=0,因此有:DHf=-
4、TmDS,DS=-DHf/Tm T Tm时,DS变化很小,可视为常数,因此液固两相Gibbs自由能差DGv为:DGv=-DHf-TDS=-DHf+TDHf/Tm=-DHf DT/Tm,可见:TTm时,过冷度DT=0,DGv=0,没有结晶驱动力,不能凝固。因此实际结晶温度必须低于理论结晶温度,这样才能满足结晶的热力学条件。这就说明了为什么必须过冷的根本原因。,金属的结晶是晶核的形成和长大的过程,而晶核是由晶胚生成的,那么,晶胚又是什么呢?它是怎样转变成晶核的?这些问题都涉及到液态金属的结构条件,因此,了解液态金属的结构,对深入理解结晶时的形核和长大过程十分重要。,2.2、金属结晶的结构条件,液体
5、的原子排列:短程有序,长程无序。短程有序集团不断出现和消失,处于变化之中。这些瞬间出现、消失的有序集团称为结构起伏或相起伏。,2.2、金属结晶的结构条件,相起伏或结构起伏是结晶的结构条件。只有在过冷液体中出现的尺寸较大的相起伏才能形成晶胚。这些晶胚才可能形成晶核结晶。,前面谈到了结晶的热力学条件和结构条件。但事实上,许多过冷液体并不立即发生凝固结晶。如液态高纯Sn过冷520oC时,经很长时间还不会凝固。说明凝固过程还存在某种障碍。,因此,还必须进一步研究凝固过程究竟如何进行的(机理问题)?进行的速度如何(动力学问题)?,以下两节的内容分别从形核和长大两个基本过程进行讨论,母相中形成等于或超过一
6、定临界尺寸的新相晶核的过程称为形核。液体金属中形核有均匀形核和非均匀形核两种方式。,第三节 晶核的形成,均匀形核,又称均质形核或自发形核。是指从液相晶胚发展成一定临界尺寸晶核的过程。,均匀形核是一种理想的形核方式,只有在液态绝对纯净,也不和型壁接触下发生。液体各区域形核几率相同,只是依靠液态金属的能量变化,由晶胚直接形核的过程。,非均匀形核,又称异质形核或非自发形核。是指依附液体中现有固体杂质或容器表面形成晶核的过程。,实际液态金属中,总有或多或少的杂质,晶胚总是依附于这些杂质质点上形成晶核,实际的结晶过程主要是按非均匀形核方式进行。,3.1、均匀形核,为什么过冷液体形核时要求晶核必须达到一定
7、的临界尺寸?,V:晶核体积;:界面能;S:晶核的表面积Gv:单位体积内固液吉布斯自由能之差,因此总的吉布斯自由能变化量为:DG=VDGv+sS,A.形核时的能量变化,在一定的过冷度下,液体中若出现固态晶核,该区域的能量变化包括两个方面:,1)液体结晶为固体时体积自由能的下降VGv2)新增晶核的界面自由能S,由于:DG=VDGv+sS一定过冷度下,GV 0因此有最大体积和最小表面积的球形晶核最有利。设GV和为常数,球半径为r,则有:,B.晶核的临界大小,rc称为临界晶核半径。当晶胚半径 r rc,晶胚长大时吉布斯自由能下降,晶胚可以发育为晶核。当晶胚半径r rc,晶胚长大时吉布斯自由能将上升,因
8、此它将自发减小到消失。,Tk称为临界过冷度,DT=DTk时,晶胚尺寸正好达到临界晶核半径,这些晶胚可能转变为晶核。纯金属均匀形核时临界过冷度大约为0.2Tm。DTDTk时,晶胚半径超过了晶核临界尺寸,此时液态金属的结晶容易进行。过冷度越大,超过临界晶核的晶胚数量越多,结晶越易进行。,讨 论:临界晶核尺寸 rc 随过冷度增大而减小。最大相起伏尺寸 rmax 随过冷度增大而增大。DTDTk时,过冷液体中最大晶胚尺寸小于临界晶核半径 rc,晶胚不能转变为晶核。,右图中,当rcr r0时,r,DG,但DG。说明体系自由能仍大于零,即晶核表面能大于体积自由能,形核阻力大于驱动力。,C.形核功,在这个半径
9、范围内,晶核形成的表面能不能完全由体积自由能的下降来补偿,不足的部分,需要另外供给,即需要对形核作功,故称不足部分为形核功。,r=rc 时,将 代入D表达式,,得D的极大值为:,可见形成临界晶核时体积自由能的降低只补偿了2/3的表面能增加,剩下1/3部分即DGc需要另外供给,即需要对形核作功。因此DGc称为最大形核功或临界形核功。过冷度增大,临界形核功显著降低,形核易于进行。,液态金属中不仅存在结构起伏,而且存在能量起伏,也即液态金属不同区域内的自由能也并不相同,因此形核功可通过体系的能量起伏来提供。,形核功从何而来?,当体系中某一区域的高能原子附着在临界晶核上,将释放一部分能量,一个稳定的晶
10、核即可形成。,单位时间在单位体积液体内形成晶核的数目称为形核率,单位 cm-3s-1。N1、N2分别为受形核功和原子扩散能力影响的形核率因子。,D、形核率N,形核率取决于两因素:母液的过冷度。过冷度增大,形核功减小,N1提高。原子活动或迁移能力。温度升高,原子活动能力强,N2提高,形核率高。,实际上纯金属的形核率与过冷度的关系如右图所示,在到达一定过冷度前,基本不形核,到达临界过冷度后,形核率急剧增加,相应的温度称为有效成核温度。在形核率达到极大前结晶已结束。,依附在某些已有的固体上形核称之为非自发形核。,G=VGv+(sLSALS+sSBASB-sLBASB),3.2、非均匀形核,A.能量变
11、化,当=0时,说明不需要形核功,液相中的固相杂质质点就是现成的晶核,可在其上直接结晶长大。当=180o,说明基底对形核无效果,即不能在基底上形核。一般情况下0180o。因此,比较小的杂质质点,可成为活性固体,对形核的促进作用较大。,a.q=0,b.0q180o,q,a.q=180o,B.形核率,cos=(LB-SB)/LS,当SB越小时,LB便越接近于LS,cos才能越接近于1。即固态质点与晶核的表面能越小,对形核的催化效应越明显。,而表面能与晶体结构有关,两个相互接触的晶体结构越近似,它们之间的表面能就越小,越有利于促进形核。,在铸造过程中,浇铸前往往加入形核剂,增加形核率,以达到细化晶粒的
12、作用。,如:Zr能促进Mg的非均匀形核,两者都是hcp结构,晶格常数相近。Fe能促进Cu的非均匀形核,因为Cu 的结晶温度下两者都是fcc结构,晶格常数相近。,固相杂质形貌不同,形核率也不同,凹面有利于形核,形核效能最高。过热度增大,将改变固相杂质的表面状态,降低形核率振动或搅动等物理因素也有利于促进形核。,其 它,第四节 晶核的长大,4.1、晶核长大的条件,液相不断向晶体扩散供应原子,也即要求液相有足够高的温度,以使液态金属原子具有足够的扩散能力。,要求晶体表面能够不断而牢靠的接纳这些原子,晶体表面上任意地点接纳原子的位置多少与晶体的表面结构有关,并应符合结晶过程的热力学条件。,决定晶体长大
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