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第二章_金于合金的晶体结构
第二章 金属与合金的晶体结构 本章主要内容 第一节 晶体的基本知识 第二节 金属的晶体结构 第三节 合金的晶体结构 第四节 实际金属的晶体结构 一、晶体与非晶体 晶体:原子(或分子)在三维空间按一定的几何规律作周期性地排列的物体 非晶体:原子(或分子)在三维空间无规则排列的物体 二、晶格、晶胞和晶格常数 晶体结构:晶体中原子规则排列的方式 晶格:通过原子中心划出许多空间直线,由这些直线形成的空间格架 晶胞:反映晶格特征最小组成单元 晶格常数:描述晶胞几何特征的参数 棱长:a、b、c 夹角:α、β、γ 一、金属的特性和金属键 金属晶体是金属键结合 除晶体共有的特征外,还具有良好的导电性、导热性和塑性 二、金属中常见的晶格 要求:能够画出体心立方晶格和面心立方晶格 一、几个重要的概念 合金——由两种或两种以上的金属元素或金属元素与非金属元素组成的具有金属特性的物质,如铝合金、镁合金 组元——组成合金的最基本的、独立的物质,可以是纯元素或者稳定的化合物 二元合金——由两个组元构成的合金,如铁碳合金 相——合金中具有同一化学成分且结构相同,并有界面与其它部分分开的均匀部分 二、 合金的相结构 合金中的基本相:固溶体和金属化合物 (一)固溶体:合金在固态下,组元间仍能互相溶解而形成的均匀相 1、分类 间隙固溶体:溶质原子进入溶剂晶格各结点间的空隙中(有限固溶体) 置换固溶体:溶质原子取代溶剂晶格某些结点上的原子 间隙固溶体 置换固溶体 2、固溶体的性能 固溶强化:通过溶入溶质元素形成固溶体,使金属材料的强度、硬度升高的现象。 溶质原子溶入形成合金→固溶体晶格畸变→阻碍位错运动→滑移变形困难→强度硬度↑但同时塑性韧性↓ 这是提高金属材料力学性能的重要途径之一 (二)金属化合物:两组元相互作用化合形成的新相,具有复杂的晶体结构,晶格类型与组成化合物各组元的晶格类型完全不同,可用化学分子式表示 1、分类 (1)正常价化合物(2)电子化合物(3)间隙化合物 2、性能:熔点高,性能硬而脆 弥散强化:当金属化合物呈细小颗粒均匀分布在固溶体基体上时,将使合金的强度、硬度和耐磨性明显提高的现象 常见的是铁和碳的化合物,如Fe3C 理想晶体+晶体缺陷——实际晶体 实际晶体——单晶体和多晶体 一、多晶体与亚组织 单晶体:晶体内部晶格位向完全一致,各向异性 多晶体:由许多晶粒组成的晶体,各向同性(多晶体中各晶粒位向不同,表现出它们的平均性能——各向同性 ) 一般金属材料都是多晶体 亚组织:晶粒内部存在的许多尺寸更小、位向差也很小的小晶块。相邻亚组织间的边界称为亚晶界 二、晶体的缺陷 点缺陷造成局部晶格畸变,使晶体性能发生改变,如强度、硬度和电阻增加 (一)点缺陷——空位和间隙原子 空位:晶格中没有原子的结点,如2、4、5 间隙原子:位于晶格间隙中的原子,如3 金属材料在高强度下,具有塑性变形能力,就是因为会发生位错 (二)线缺陷——位错 位错:晶体中某处有一列或若干列原子发生有规律的错排现象 刃型位错:晶体的一部分相对另一部分出现一个多余的原子面 线缺陷——位错 金属材料在高强度下,具有塑性变形能力,就是因为会发生位错 (三)面缺陷——晶界和亚晶界 晶界:晶粒与晶粒之间的接触界面 亚晶界:相邻亚组织间的边界 本章到此结束。 * 第二章 金属与合金的晶体结构 第一节 晶体的基本知识 性能上的区别: 第二章 金属与合金的晶体结构 第二节 金属的晶体结构 第二章 金属与合金的晶体结构 第三节 合金的晶体结构 第二章 金属与合金的晶体结构 第四节 实际金属的晶体结构
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