第1章结构的基本知识技巧.ppt

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第一章 材料结构的基本知识;凝聚态——通常把材料的液态和固态称为 凝聚态 原子结合键 一次键——结合力较强,包括离子键、共价键和金属键。 二次键——结合力较弱,包括范德瓦耳斯键和氢键。 ;一、一次键;1.离子键;2.共价键;3.金属键;二、二次键;1.范德瓦耳斯键;2.氢键;三、混合键;离子键结合的相对值;计算公式;Date;四、结合键的本质及原子间距;原子的结合能E0;例题;结合键类型及键能对材料性能的影响;2.力学性能;第三节 原子排列方式;原子排列方式不同所导致的性能差异;图l-11 从液态转变为晶体及非晶体的比体积变化; 单晶体 多晶体 晶粒 晶界;二、原子排列的研究方法;图1-14 X射线衍射分析示意及衍射分布图 a) X射线衍射分析示意图 b) SiO2晶体及非晶体的衍射分布图;第四节 晶体材料的组织;一、组织的显示与观察;二、单相组织;三、多相组织;图l-17a:两个相(或两种组织单元)的晶粒尺度相当,两种晶粒各自成为等轴状,两者均匀地交替分布,此时合金的力学性能取决于两个相或两种组织组成物的相对量及各自的性能,以强度为例,材料的强度?应等于: ? = ???? ? ???? 图l-17 b:弥散强化 如果弥散相的硬度明显高于基体相,则将显著地提高材料的强度,与此同时,塑性与韧性必将下降。增加弥散相的相对量,或者在相对量不变的情况下细化弥散相尺寸(即增加弥散相的个数),都会大幅度地提高材料的强度。材料工作者常采取各种措施(如合金化、热处理等),沿着这一思路改变组织,从而提高材料的强度水平,这种强化方法称为弥散强化。 图1-17c: 第 二相非连续地分布于晶界:它对性能的影响并不大; 第二相连续分布于晶界并呈网状: 当第二相很脆时——材料将完全表现为脆性; 第二相的熔点低于材料的热变形温度,则热变形时将由于晶界熔化,使晶粒失去联系,导致“热脆性”。;第五节 材料的稳态与亚稳态结构;结构转变的条件;结构转变的条件;激活能——过程的始态能量与激活态的差值;稳态与亚稳态结构的转化;改变外部条件控制结构转变;Hardness (BHN);第1章 结束;Date

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