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第2章 金属的晶体结构和结晶;晶体是指原子呈规则排列的固体。固定熔点,常态下金属主要以晶体形式存在。晶体具有各向异性。
非晶体是指原子呈无序排列的固体。在一定条件下晶体和非晶体可互相转化。
非晶态金属与晶态金属相比,具有高的强度与韧性。;原子排列模型;2.1.2 晶格与晶胞;晶格的致密度:;(一)体心立方体晶格:;体心立方晶格;(二)面心立方体晶格; ;(三)密排六方晶格;:;2.2 金属的结晶;结晶的温度与过冷现象;金属结晶的一般过程:;晶粒大小及其影响因素;2.3 金属的同素异晶转变;金属的同素异构转变; Fe具有同素异晶转变现象。图是铁的冷却曲线。; 这种具有铁磁性的体心立方晶格的铁称为?Fe。在不是专门研究材料磁性时,同时体心立方结构的?Fe和?Fe可不加以区分统称为?Fe。铁的同素异晶转变可简单的记作:
? Fe←→ ?Fe←→ ?Fe。
正因为Fe具有这种同素异晶转变才使得钢也存在多种固体相变。这正是钢可以进行各种热处理的基础。;(1)点缺陷;空位
间隙原子
置换原子; 间隙原子和大径的置换原子会引起一个以一个点为中心的晶格局部“撑开”现象,称之为正畸变。而晶格空位和小直径的置换原子会引起一个点为中心的晶格局部“靠拢”现象,称之为负畸变。
晶体中的点缺陷都是处在不断的变化和运动中,其位置随时在变。这是金属原子扩散的一种主要方式,也是金属在固态下“相变”和化学热处理工艺的基础。;(2)线缺陷;?;刃型位错和螺型位错; 晶格中的位错多少,可用位错密度来表示。位错密度是指单位体积内位错的错线长度。晶体中的位错首先是产生于晶体的结晶过程。;缺陷的影响; 相图是在平衡态下测画出来的。因此也称合金的平衡状态图。相图是表示在平衡状态下合金的化学成分、相、组织与温度的关系图。由于受到几何表述的限制,虽然合金系中的组元可以是多个,但是,只能测画出二元合金的二元相图和三元合金的三元相图,三元以上的合金通常是不能直接用相图来表述。即使三元合金的相图也是很复杂的。只介绍二元合金相图。;L;合金的性能与相图的关系:
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