相与组织的相关概念

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相与组织的名词解释

相与组织的名词解释

相与组织的名词解释相与组织,即由相互合作和共同利益驱动的人们组成的团体。

它可以是一个社会组织,如社团、协会等,也可以是一个商业组织,如公司、合作社等。

无论是社会组织还是商业组织,相与组织在现代社会中都起着重要的作用。

本文将深入探讨相与组织的定义、类型及其意义。

一、相与组织的定义相与组织是由一群人共同组成的团队,他们因为共同的目标、利益或价值观而相互合作。

这些组织可以是以非营利为目的的社会团体,也可以是以盈利为目的的商业实体。

无论是经商、科研、文化交流或其他领域,都离不开相与组织的存在。

在相与组织中,成员之间的关系可以是平等的、独立的或有一定的控制和权威关系。

二、相与组织的类型1. 社会组织社会组织是相与组织的一种形式,它由一群人基于共同的兴趣、价值观或目标而组成。

社会组织可以有很多种形式,如学术研究机构、慈善组织、志愿者组织、文化艺术团体等。

这些组织通过共同的活动来推动社会的发展和进步,为人们提供各种服务和资源。

2. 商业组织商业组织是一种以盈利为目的的相与组织形式。

它们可以是以个体或团体为单位的商店、餐馆等小型企业,也可以是跨国公司、集团等大型企业。

商业组织通过提供商品或服务来满足人们的需求,并通过盈利来获得回报。

在商业组织中,以利益的追求为主要动力,成员之间的关系通常是按照雇佣、合作或合伙的形式进行。

三、相与组织的意义1. 提供资源和服务相与组织为人们提供了各种资源和服务。

社会组织通过提供知识、技能培训、教育等来丰富人们的生活,推动社会进步。

商业组织则通过提供商品和服务来满足人们的需求,改善生活质量。

相与组织的存在使得资源得以有效利用,同时也促进了社会的繁荣和发展。

2. 促进合作与协调相与组织在促进合作与协调方面起着重要的作用。

无论是社会组织还是商业组织,都需要成员之间的合作与协调才能实现共同的目标。

相与组织为成员提供了一个互相交流和协作的平台,使得不同的能力、知识和经验得以共享和发挥,从而提高工作效率和问题解决能力。

材科基考点精讲(第3讲 合金相)

材科基考点精讲(第3讲  合金相)

第3讲合金相、离子晶体、共价晶体以及聚合物的晶体结构主讲人:高山网学天地网学天地( )版权所有一、合金相晶体结构基本概念:合金、合金相(相)、组织合金相分类:固溶体,中间相重点:各类固溶体的定义固溶体与中间相的区别网学天地( )版权所有(一)基本概念1.合金(alloy ):两种或两种以上的金属或金属与非金属经冶炼、烧结或其他方法组合而成并具有金属特性的物质。

组元—组成合金的基本单元。

组元可以是金属和非金属,也可以是化合物。

2. 组织(structure ):材料中的直观形貌,可以用肉眼观察到,也可以借助于放大镜、显微镜观察到的微观形貌。

分为:①宏观组织,肉眼或是30倍放大镜所呈现的形貌;②显微组织,显微镜观察而呈现的形貌。

3.相(phase ):合金中具有同一聚集状态,同一化学成分、同一晶体晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分。

网学天地( )版权所有()⎧⎧⎧⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎩⎪⎨⎪⎪⎧⎨⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎨⎩⎩⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎧⎪⎨⎪⎩⎩无限固溶体按固溶度分有限固溶体置换式固溶体按溶质原子无序固溶体按原子排列所占位置固溶体的程序性分有序固溶体间隙固溶体:有限固溶体一次固溶体初级固溶体按基体类型二次固溶体(二)固溶体1. 固溶体的定义固溶体:溶质原子以原子态溶入溶剂点阵中组成的单一均匀固态溶体称为固溶体;其最大特点是保持了原溶剂的晶体结构。

2. 固溶体的分类网学天地( )版权所有(1)置换固溶体:溶质原子置换溶剂点阵中部分溶剂原子所形成的固溶体。

(2)间隙固溶体:溶质原子以间隙原子的形势存在于溶剂原子的间隙位置的固溶体。

网学天地( )版权所有(2)有序固溶体:溶质原子按适当比例并按一定顺序和方向围绕着溶剂原子分布时,这种固溶体被称为有序固溶体。

(3)无序固溶体:溶质原子统计式或者随机的分布在溶剂晶体点阵的任意位置,看不出规律性的固溶体。

(4)一次(边际)固溶体:以纯金属组元作为溶剂的固溶体。

(5)二次(中间)固溶体:以化合物作为溶剂的固溶体。

相与组织

相与组织

组成材料最基本的、独立的物质为组元。

组元可以是纯元素,如金属元素Fe、Cu、Al等,也可以是非金属元素,C、N、O等,也可以是化合物,如等。

材料可以由单一组元组成,如纯铁,纯铜,石英( )等,也可以由多种组元组成,如钢(Fe、C二种组元组成)。

多组元组成的化合物在不同的条件下的微观组织结构可以不同,结果这些化合物表现出来的性能也差异甚大,如常见的钢和铸铁,虽然它们都是由Fe、C二种元素组成,但钢在受到拉伸载荷时,可以产生较大的变形,而铸铁则不能,因此它们的应用场合也十分不同。

这种相同组元在不同物理化学条件下可以成为不同材料的规律为人们研制新材料指明了方向。

这种规律是由一种称之为“相图”的图来表征的,它表示了材料相的状态和温度、成份的综合关系。

在这一节中,我们将对相图做一简要介绍,使大家体会到材料微观世界中影响性能的又一层次--相和组织。

相是指系统中的物质结构均匀的部分。

气体在平衡条件下,不论有多少组分,都是均匀的,因此气相只有一种,固体内部就比较复杂了,在固体材料中,具有同样聚集状态,同样原子排列特征性质,并以界面相互隔开的均匀组成部分称之为“相”。

相可以是单质,也可以是化合物。

材料的性能与各组成相的性质、形态、分布和数量直接有关。

人们还常将用肉眼观察到的或借助于放大镜、显微镜观察到的相的形态、分布的图象统称为组织,用肉眼和放大镜观察到的为宏观组织,用显微镜观察到的为显微组织,用电子显微镜观察到的为电显微组织。

图2-54a为Al铸锭的宏观组织(横截面),从中我们可以看到液态Al在凝固时形成的晶粒形状,在靠近铸模的部分是细的等轴晶,然后是一些柱状晶,在中间部分是一些粗大的等轴晶,如果冷却条件不同,这些不同形状的晶粒的大小和分布就不一样,进而导致材料的性能不同。

这个Al锭是纯Al ,所有的晶粒都是同样的相,这种组织为单相组织。

材料也可由不同相组成此时的组织为多相组织。

图2-54b,是一张显微组织照片,里面有两种颜色,表示有两种相,白色的为铁素体,即α-Fe,黑色的为化合物,称之为渗碳体。

相与组织的相关概念

相与组织的相关概念

铁渗碳体相图中所有的物质都是由渗碳体和铁素体构成的,这两个是相,但由于结晶方式的不同,它们两个的形态,相对数量会有所不同,造成宏观上形貌的不同,即构成不同的组织了。

如珠光体和莱氏体,它们本质都是由两种相构成,但是比例不同,当然形貌不同,它们就是不同的组织。

相:是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分;组织:是指合金中有若干相以一定的数量、形状、尺寸组合而成的并且具有独特形态的部分。

相(phase)体系内部物理和化学性质完全均匀的部分称为相。

相与相之间在指定条件下有明显的界面,在界面上宏观性质的改变是飞跃式的。

体系中相的总数称为相数,用P表示。

(1)相与相之间有界面,各相可以用物理或机械方法加以分离,越过界面时性质会发生突变。

(2)一个相可以是均匀的,但不一定只含一种物质。

体系的相数P∶气体:一般是一个相,如空气组分复杂。

液体:视其混溶程度而定,可有1、2、3…个相。

固体:有几种物质就有几个相,如水泥生料。

但如果是固溶体时为一个相。

固溶体:固态合金中,在一种元素的晶格结构中包含有其它元素的合金相称为固溶体。

在固溶体晶格上各组分的化学质点随机分布均匀,其物理性质和化学性质符合相均匀性的要求,因而几个物质间形成的固溶体是一个相。

系统中物理状态、物理性质和化学性质完全均匀的部分称为一个相(phase)。

系统里的气体,无论是纯气体还是混合气体,总是一个相。

若系统里只有一种液体,无论这种液体是纯物质还是(真)溶液,也总是一个相。

若系统中有两种液体,如乙醚与水,中间以液-液界面隔开,为两相系统,考虑到乙醚里溶有少量水,水里也溶有少量乙醚,同样只有两相。

同样,不相溶的油和水在一起是两相系统,激烈振荡后油和水形成乳浊液,也仍然是两相(一相叫连续相,另一相叫分散相)。

不同固体的混合物,是多相系统,如花岗石(由石英、云母、长石等矿物组成),又如无色透明的金刚石中有少量的黑色的金刚石,都是多相系统。

“相”及“组织”概念的定义

“相”及“组织”概念的定义

“相”及“组织”概念的定义赵杰;叶飞;王清;齐民【摘要】“相”与“组织”是材料类课程中非常重要的概念,在目前的材料科学基础和工程材料教材中,相关概念的定义各有千秋。

根据目前一些教材中的定义及教学过程中的体会,阐述了这两个重要概念应有的内涵,并提出“相”与“组织”的定义。

%There are two important concepts in the course of fundamentals of materials science: "phase" and what is named as "zuzhi-structure". There are various deifnitions for these concepts in different textbooks. The current paper discusses the very basic meaning of these two concepts based on some typical Chinese and English textbooks and references. The deifnition for these two concepts are also proposed for judgement of colleague.【期刊名称】《中国现代教育装备》【年(卷),期】2013(000)019【总页数】2页(P40-41)【关键词】材料科学基础;相;组织;概念【作者】赵杰;叶飞;王清;齐民【作者单位】大连理工大学材料学院辽宁大连 116085;大连理工大学材料学院辽宁大连 116085;大连理工大学材料学院辽宁大连 116085;大连理工大学材料学院辽宁大连 116085【正文语种】中文“相”与“组织”是材料类课程中非常重要的概念,又是在教师讲授和学生学习过程中常常讲不明白,需要反复举例让学生体会领悟的概念。

第6章:固体材料的热力学状态:自由能、相图、相和组织

第6章:固体材料的热力学状态:自由能、相图、相和组织

④低温下:内能项为主→低温相多是低内能,原子排列 规整紧密的相; 高温下:熵项可超过内能项使→混乱度大的相稳定存在。
6.1.4 材料系统的化学势
材料系统多为多元体系,增加成分变数 → 要用化学 热力学与化学位。 由H = U+PV,dH = dU+PdV+VdP =
TdS - PdV+PdV+VdP=TdS+VdP
(2) 系统的功、能变化
容量性质(体积V、质量、熵S等)有加和性; 强度性质(温度T、压强P等)无加和性。
强度性质作用在容量性质上(使其变化),此过程 涉及功: 力F 压力P 而 T•dS 杆l 体积V dl(伸长) dV Fdl(变形功) PdV(机械功)
即强度性质×容量性质的变化 = 功 δQ(无序功)
合并Ⅰ、Ⅱ律:dU=δQ + δW, δQ≤TdS 得: dU-TdS ≤ δ W, 恒温: d(U-TS) ≤ δ W 定义: F≡U-TS, dF ≤ δ W , 若恒V:δ W = 0 故 : d(U-TS)T,V ≤ 0 或 dF ≤ 0 自发过程(<),平衡过程(=)
同理: d (H-TS)T,P ≤ 0,
热力学Ⅰ律: △U= Q+W 或 du=δQ+δw(以系统为主) P 、V 、T系统
①若恒容: δW= PdV =0 则 △U=Qv, du=δQv ②若恒压: δW = -PdV (系统对外做膨胀功) δQp = du-δW = du+d(PV) = d(U+PV), 令 H≡U+PV (Enthalpy) 则 δQP=dH △H=Qp ③若吸、放热(T变):
dSU· (dH)S· V≥0; (dU)S· V≤0; P≤0; (dG)T· (dF)T· P≤0 V≤0;

机械工程材料 第1章 金属的晶体结构

机械工程材料 第1章 金属的晶体结构

常见的化学键
离子键 共价键 分子键 金属键
化学键的特性决定材料的组织结构和性能
第一节 材料的化学键
1.金属键
金属正离子和自由电子之间的相互吸引力而使金属原子结合的方式。
金属特性:导电、导热性,塑性,强度,金属光泽。
金属键模型
正离子与自由电子之间的吸引力
第一节 材料的化学键
2. 结合力和结合能
双原子作用模型
第四节 合金的相结构
(2) 按固溶度 有限固溶体、无限固溶体
(3) 按相对分布 有序固溶体、无序固溶体
无序分布
偏聚分布
短程有序分布
第四节 合金的相结构
2、固溶体的性能
溶入溶质原子形成固溶体而使金属强度、硬度升高而塑性、 韧性下降的现象。——固溶强化 溶质原子含量↑,σb、HB↑,ψ、αk↓ 固溶强化效果:间隙固溶体>置换固溶体。
可影响合金相的类型。
第四节 合金的相结构
1、固溶体——固态下组元间相互溶解而形成的相。 溶剂:原子分数多者,其晶格保持不变的组元。 溶质:原子分数少者。
溶剂
溶质
特点:所形成的固相晶体结构仍然保持溶剂晶格类型
第四节 合金的相结构
固溶体的分类:(1) 按溶质原子在晶格中的位置
置换固溶体 、间隙固溶体
x
第二节 材料晶体结构的概念
4、晶格特征参数
晶格常数:描述晶胞几何形状与大小的参数。如立方晶胞: 三棱边a、b、c; 三棱边夹角α、β、γ
晶胞所占原子数: 指一个晶胞所占的原子总数
配位数: 指晶体结构中与任何一个原子最近领且等距离的原子数目
致密度: 晶胞中原子所占体积与晶胞体积之比
其中配位数和致密度可衡量晶胞中原子排列的紧密程度

材料学中相的定义

材料学中相的定义

材料学中相的定义
相是材料学中的一个重要概念,它指的是材料中具有一定结构和组织特征的部分。

相的定义涉及到多个方面,包括其组成、形态、大小和分布等。

下面将对相的定义进行详细阐述。

相是指材料中具有一定结构和组织特征的部分。

材料是由一个或多个相组成的,相与相之间具有界面。

相的形态和大小可以是各种各样的,比如颗粒状、片状、纤维状等。

相的分布也可以是均匀的,也可以是不均匀的,例如聚集在一起或分散在材料中。

相的组成是指相中所含的化学成分。

不同的相可以具有不同的组成,这取决于材料的成分和制备过程。

例如,一种金属合金材料中可能同时存在多种金属相,每个相的成分可能略有差异。

相的形态也是相的重要特征之一。

相的形态可以通过显微镜观察得到,例如晶体的形状、晶界的形态等。

相的形态对材料的性能有着重要影响。

例如,颗粒状相的分布可以增加材料的强度和硬度。

相的大小是指相的尺度大小。

相的大小可以从纳米到微米甚至更大。

相的大小对材料的性能也有较大影响。

例如,纳米相具有较大的比表面积,可以提高材料的强度和塑性。

相的分布是指相在材料中的分布情况。

相的分布可以均匀或不均匀。

均匀分布的相可以提高材料的均匀性和稳定性,而不均匀分布的相
可能导致局部性能的差异。

相是材料学中一个重要的概念,它涉及到材料中具有一定结构和组织特征的部分。

相的定义包括其组成、形态、大小和分布等方面。

相的特征对材料的性能有着重要影响,因此研究相的定义和特性对于理解和改善材料的性能具有重要意义。

简述组织与相的区别与联系

简述组织与相的区别与联系

简述组织与相的区别与联系
组织和相是两个不同的概念,具体如下:
1. 组织:指的是由一组人或机构合作组成,共同实现共同的目标或任务的过程。

组织可以是无形的,如社交网络、企业组织,也可以是有形的,如工厂、部队等。

组织通常有清晰的组织结构、规则和领导层,以实现其目标。

2. 相:指的是物质世界的万物,包括星球、星系、恒星、行星、小行星等。

相是一个广泛的概念,不局限于物质世界,也可以包括非物质世界,如精神、意识形态等。

组织与相之间的区别可以概括为以下几点:
1. 物质性质:组织是一种物质实体,由一组人或机构合作组成,而相是一种抽象的概念,不涉及物质实体。

2. 物理形态:组织可以有形态,如固体、液体或气体,而相没有物理形态。

3. 存在方式:组织可以通过协作和相互作用来实现自己的目标,而相存在于所有物质世界中。

4. 层次结构:组织通常有清晰的组织结构、规则和领导层,以实现其目标。

而相没有层次结构,可以是无序的或高度抽象的概念。

组织与相之间的联系可以从以下几个方面阐述:
1. 物质世界与精神世界的联系:组织与相都存在于物质世界中,组织是由物质实体组成的,而相则是存在于所有物质世界中的。

2. 抽象概念与具体存在的联系:组织是一种抽象的实体,而相是
一种具体的存在。

组织可以表现为具体的形态和物理结构,而相则可以表现为抽象的概念和精神现象。

3. 相互作用与相互影响的联系:组织中的个体和机构可以通过协作和相互作用来实现共同的目标,而相之间的相互作用和相互影响也可以促进宇宙中的物质和能量的流动和演化。

简单描述组织的概念

简单描述组织的概念

简单描述组织的概念
组织的概念有多个角度。

首先,组织在日常生活和工作中,通常指的是由若干个人或群体所组成的、有共同目标和一定边界的社会实体。

这个社会实体以人、财、物的合理配合为基础,并保持相对稳定。

此外,组织还需要有为本组织全体成员所认可并为之奋斗的共同目标,并且需要保持一个明确的边界,以区别于其他组织和外部环境。

其次,在生物学领域,组织是界于细胞及器官之间的细胞架构,由许多形态相似的细胞及细胞间质所组成。

多细胞生物的细胞分化产生了不同的细胞群,每个细胞群都是由许多形态相似、结构及功能相同的细胞和细胞间质联合在一起构成的,这样的细胞群被称为组织。

人体的组织分为上皮组织、结缔组织、神经组织和肌肉组织四种。

组织是构成器官的基本成分,由形态相似、功能相同的一群细胞和细胞间质组合起来,称为组织。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。

相与组织的概念

相与组织的概念

相与组织的概念一、相的概念在金属或合金中,凡化学成分相同、晶体结构相同并有界面与其它部分分开的均匀组成部分叫做相。

液态物质为液相,固态物质为固相。

固态合金中有两类基本相:固溶体和金属化合物1.固溶体合金组元通过溶解形成一种成分和性能均匀的、且结构与组元之一相同的固相称为固溶体。

与固溶体晶格相同的组元为溶剂,一般在合金中含量较多;另一组元为溶质,含量较少。

固溶体用α、β、γ等符号表示。

A、B组元组成的固溶体也可表示为A(B), 其中A为溶剂, B 为溶质。

例如铜锌合金中锌溶入铜中形成的固溶体一般用α表示, 亦可表示为Cu(Zn)。

2.金属化合物合金组元相互作用形成的晶格类型和特性完全不同于任一组元的新相即为金属化合物, 或称中间相。

金属化合物一般熔点较高, 硬度高, 脆性大。

合金中含有金属化合物时, 强度、硬度和耐磨性提高, 而塑性和韧性降低。

二、组织的概念将一小块金属材料用金相砂纸磨光后进行抛光, 然后用侵蚀剂侵蚀, 即获得一块金相样品。

在金相显微镜下观察,可以看到金属材料内部的微观形貌。

这种微观形貌称做显微组织(简称组织)。

组织由数量、形态、大小和分布方式不同的各种相组成。

金属材料的组织可以由单相组成,也可以由多相组成。

例如, 图(a)为纯铁的室温平衡组织。

这种组织叫铁素体,由颗粒状的单相α相(也称铁素体相)组成。

图(c)是碳质量分数为0.77%的铁碳合金的室温平衡组织, 叫珠光体。

它是由粗片状的α相和细片状的Fe3C相两相相间所组成。

(a) 0.01%C 铁素体 500倍(b) 0.45%C 铁素体+珠光体 500倍(c) 0.77%C 珠光体 500倍(d) 1.2%C 珠光体+二次渗碳体500倍三、相与组织的区别相:是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分;组织:是指合金中有若干相以一定的数量、形状、尺寸组合而成的并且具有独特形态的部分。

铁渗碳体相图中所有的物质都是由渗碳体和铁素体构成的,这两个是相,但由于结晶方式的不同,它们两个的形态,相对数量会有所不同,造成宏观上形貌的不同,即构成不同的组织了。

简述组织与相的区别与联系

简述组织与相的区别与联系

简述组织与相的区别与联系
组织和相是两个不同的概念。

组织是指有目的、有计划地将各种资源、人力、技术和信息等进行合理配置和利用,以实现特定目标的体系。

组织通常由一个或多个层级的管理层组成,通过规章制度、组织结构和工作流程来确保组织目标的实现。

组织可以是一个社会机构、企业、政府或其他类型的机构。

相则是一个用于描述物理世界的模拟系统。

在相中,我们生活在一个由各种物质和能量组成的虚拟宇宙中,物质和能量按照一定的规律运动和相互作用。

相中包括各种物质、能量、空间、时间、维度等概念。

组织与相之间的区别主要在于所涵盖的概念和目的不同。

组织是一种物理实体,旨在实现特定目标,而相则是一种虚拟系统,旨在描述物理世界中的物质和能量。

此外,组织通常涉及到更具体和明确的目标,而相则更多地关注于虚拟空间中的物理现象。

组织与相之间的联系也很微弱。

虽然组织是一种实体,但它主要存在于虚拟宇宙中,而相则是一种虚拟工具,可以用于描述和组织物理世界中的物质和能量。

组织是物理世界中的组织实体,旨在实现特定目标。

而相是一个虚拟工具,用于描述和组织物理世界中的物质和能量。

材料学中相和组织区别

材料学中相和组织区别

相与组织的概念一、相的概念在金属或合金中,凡化学成分相同、晶体结构相同并有界面与其它部分分开的均匀组成部分叫做相。

液态物质为液相,固态物质为固相。

固态合金中有两类基本相:固溶体和金属化合物固溶体1.合金组元通过溶解形成一种成分和性能均匀的、且结构与组元之一相同的固相称为固溶体。

与固溶体晶格相同的组元为溶剂,一般在合金中含量较多;另一组元为溶质,含量较少。

固溶体用α、β、γ等符号表示。

A、B组元组成的固溶体也可表示为A(B), 其中A为溶剂, B为溶质。

例如铜锌合金中锌溶入铜中形成的固溶体一般用α表示, 亦可表示为Cu(Zn)。

2.金属化合物合金组元相互作用形成的晶格类型和特性完全不同于任一组元的新相即为金属化合物, 或称中间相。

金属化合物一般熔点较高, 硬度高, 脆性大。

合金中含有金属化合物时, 强度、硬度和耐磨性提高, 而塑性和韧性降低。

二、组织的概念将一小块金属材料用金相砂纸磨光后进行抛光, 然后用侵蚀剂侵蚀, 即获得一块金相样品。

在金相显微镜下观察,可以看到金属材料内部的微观形貌。

这种微观形貌称做显微组织(简称组织)。

组织由数量、形态、大小和分布方式不同的各种相组成。

金属材料的组织可以由单相组成,也可以由多相组成。

例如, 图(a)为纯铁的室温平衡组织。

这种组织叫铁素体,由颗粒状的单相α相(也称铁素体相)组成。

图(c)是碳质量分数为0.77%的铁碳合金的室温平衡组织, 叫珠光体。

它是由粗片状的α相和细片状的FeC相两相相间所组成。

3(c) 0.77%C (b) 0.45%C(a) 0.01%C(d) 1.2%C铁素体珠光体铁素体+珠光体珠光体+二次渗碳体500倍500倍 500倍 500倍三、相与组织的区别相:是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分;组织:是指合金中有若干相以一定的数量、形状、尺寸组合而成的并且具有独特形态的部分。

铁渗碳体相图中所有的物质都是由渗碳体和铁素体构成的,这两个是相,但由于结晶方式的不同,它们两个的形态,相对数量会有所不同,造成宏观上形貌的不同,即构成不同的组织了。

材料学中的相和组织的区别

材料学中的相和组织的区别

相与组织的概念一、相的概念在金属或合金中,凡化学成分相同、晶体结构相同并有界面与其它部分分开的均匀组成部分叫做相。

液态物质为液相,固态物质为固相。

固态合金中有两类基本相:固溶体和金属化合物1。

固溶体合金组元通过溶解形成一种成分和性能均匀的、且结构与组元之一相同的固相称为固溶体。

与固溶体晶格相同的组元为溶剂,一般在合金中含量较多;另一组元为溶质,含量较少。

固溶体用α、β、γ等符号表示。

A、B组元组成的固溶体也可表示为A(B), 其中A为溶剂, B为溶质。

例如铜锌合金中锌溶入铜中形成的固溶体一般用α表示, 亦可表示为Cu(Zn)。

2。

金属化合物合金组元相互作用形成的晶格类型和特性完全不同于任一组元的新相即为金属化合物, 或称中间相。

金属化合物一般熔点较高, 硬度高,脆性大。

合金中含有金属化合物时, 强度、硬度和耐磨性提高,而塑性和韧性降低。

二、组织的概念将一小块金属材料用金相砂纸磨光后进行抛光,然后用侵蚀剂侵蚀,即获得一块金相样品.在金相显微镜下观察,可以看到金属材料内部的微观形貌。

这种微观形貌称做显微组织(简称组织).组织由数量、形态、大小和分布方式不同的各种相组成。

金属材料的组织可以由单相组成,也可以由多相组成.例如,图(a)为纯铁的室温平衡组织。

这种组织叫铁素体,由颗粒状的单相α相(也称铁素体相)组成.图(c)是碳质量分数为0.77%的铁碳合金的室温平衡组织,叫珠光体。

它是由粗片状的α相和细片状的Fe3C相两相相间所组成.(a) 0.01%C 铁素体500倍(b) 0.45%C铁素体+珠光体500倍(c) 0。

77%C珠光体500倍(d) 1.2%C珠光体+二次渗碳体500倍三、相与组织的区别相:是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分;组织:是指合金中有若干相以一定的数量、形状、尺寸组合而成的并且具有独特形态的部分。

铁渗碳体相图中所有的物质都是由渗碳体和铁素体构成的,这两个是相,但由于结晶方式的不同,它们两个的形态,相对数量会有所不同,造成宏观上形貌的不同,即构成不同的组织了。

笔记

笔记

321395054晶体与非晶体的区别:原子规则排列、是否有固定熔点、各向异(同)性。

1.原子规则排列:晶体中原子(分子或离子)在三维空间呈周期性重复规则排列,存在长程有序,而非晶体的原子无规则排列的。

2.是否有固定熔点:晶体具有固定的熔点,非晶体无固定的熔点,液固转变是在一定温度范围内进行。

3.各向异(同)性:晶体具有各向异性(anisotropy),非晶体为各向同性。

晶胞:从晶格中选取一个具有代表性的能完全反映晶格特征的基本单元(最小平行六面体)作为点阵的组成单元,这种最小的几何单元称晶胞(cell)。

选取晶胞遵循的原则:•1、单元应反映出点阵的高度对称性•2、棱和角相等的数目最多•3、棱边夹角为直角时,直角数目最多•4、当满足上述条件的情况下,晶胞体积最小由一个晶格排列方位完全一致的晶粒组成,称为单晶体(single crystal);晶体具有各向异性( aeolotropy )。

由多个晶格排列方位不相同的小晶粒组成的晶体称之为“多晶体” ( polycrystal ) 。

多晶体是由许多颗(两颗以上)晶粒组成;晶体具有各向同性(isotropy)。

晶粒:多晶体材料中每个小晶体的外形多为不规则的颗粒状,通常把它们叫做“晶粒”。

即组成晶体的结晶颗粒。

绝大多数包含着许许多多的小晶体,每个小晶体的内部晶格位向是均匀一致的,而各个小晶体之间,彼此的位向却不相同。

✓各向异性:由于在不同方向上的原子排列的紧密程度不同使晶体在不同方向上的物理、化学和力学性能不同。

✓伪等向性(伪各向同性):在多晶体材料中,尽管每个晶粒内部象单晶体那样呈现各向异性,每个晶粒在空间取向是随机分布,大量晶粒的综合作用,整个材料宏观上不出现各向异性,这个现象称为多晶体的伪各向同性。

2.相(phase)----合金中具有同一聚集状态,同一化学成分和性能、同一晶体晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分。

单相合金:一种相组成的合金;多相合金:几种不同的相组成的合金;3. 组织(structure)----材料中的直观形貌,可以用肉眼观察到,也可以借助于放大镜、显微镜观察到的微观形貌。

第03章 相结构

第03章 相结构

小结
名词概念
合金 组元 相 组织 组织组成物
固溶体 化合物 电子浓度
理解内容
1. 固溶体和化合物的类型、结构特点,影响其结构的 因素。 2. 相结构与材料的性能之间的关系。
第二节
固溶体
二、固溶体的分类
1.按溶质原子在固溶体(溶剂) 晶格中的位置不同可分为:
1) 置换固溶体 溶质原子取代了 部分溶剂晶格中某些节点上的 溶剂原子而形成的固溶体。 2) 间隙固溶体 溶质原子嵌入溶 剂晶格的空隙中,不占据晶格 结点位置。
第二节
固溶体
二、固溶体的分类
2.按溶解度
溶质原子溶于固溶体中的量称为固溶体的浓度,一般用重量百 分比表示,即 也可以用原子百分比表示,即 1)无限溶解固溶体 溶质可以任意比例溶入溶剂晶格中。构 成无限固溶体。这是把含量较高的组元称为溶剂,含量较少的 组元称为溶质。 2)有限溶解固溶体 溶质原子在固溶体中的浓度有一定限度, 超过这个限度就会有其它相(另一种固溶体或化合物)的形成。 间隙固溶体都是有限溶解固溶体。在金属材料中,通常是过渡 族金属元素为溶剂,小尺寸的C、N、H、O、B等元素为溶质。
第三节
化合物
二、金属化合物的类型
2.电子化合物
电子化合物 这类化合物大多是以第Ⅰ族或过渡族金属元素与 第Ⅱ至第Ⅴ族金属元素结合而成。它们也可以用分子式表示, 但大多不符合正常化学价规律。当 e/a 为某些特定值时形成 一新的晶体结构,并且电子浓度不同,其对应的晶体结构的类 型也就不同。常间的电子浓度值有21/14、21/13、21/12。由 于这类中间相与电子浓度有关,所以就称为电子化合物,主要 出现在金属材料中,它们的结合键为金属键。一些常见的电子 化合物可参看教材。例如Cu31Sn8,电子浓度21/13,具有复杂 立方晶格。
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铁渗碳体相图中所有的物质都是由渗碳体和铁素体构成的,这两个是相,但由于结晶方式的不同,它们两个的形态,相对数量会有所不同,造成宏观上形貌的不同,即构成不同的组织了。

如珠光体和莱氏体,它们本质都是由两种相构成,但是比例不同,当然形貌不同,它们就是不同的组织。

相:是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分;组织:是指合金中有若干相以一定的数量、形状、尺寸组合而成的并且具有独特形态的部分。

相(phase)体系内部物理和化学性质完全均匀的部分称为相。

相与相之间在指定条件下有明显的界面,在界面上宏观性质的改变是飞跃式的。

体系中相的总数称为相数,用P表示。

(1)相与相之间有界面,各相可以用物理或机械方法加以分离,越过界面时性质会发生突变。

(2)一个相可以是均匀的,但不一定只含一种物质。

体系的相数P∶
气体:一般是一个相,如空气组分复杂。

液体:视其混溶程度而定,可有1、2、3…个相。

固体:有几种物质就有几个相,如水泥生料。

但如果是固溶体时为一个相。

固溶体:固态合金中,在一种元素的晶格结构中包含有其它元素的合金相称为固溶体。

在固溶体晶格上各组分的化学质点随机分布均匀,其物理性质和化学性质符合相均匀性的要求,因而几个物质间形成的固溶体是一个相。

系统中物理状态、物理性质和化学性质完全均匀的部分称为一个相(phase)。

系统里的气体,无论是纯气体还是混合气体,总是一个相。

若系统里只有一种液体,无论这种液体是纯物质还是(真)溶液,也总是一个相。

若系统中有两种液体,如乙醚与水,中间以液-液界面隔开,为两相系统,考虑到乙醚里溶有少量水,水里也溶有少量乙醚,同样只有两相。

同样,不相溶的油和水在一起是两相系统,激烈振荡后油和水形成乳浊液,也仍然是两相(一相叫连续相,另一相叫分散相)。

不同固体的混合物,是多相系统,如花岗石(由石英、云母、长石等矿物组成),又如无色透明的金刚石中有少量的黑色的金刚石,都是多相系统。

相和组分不是一个概念,例如,同时存在水蒸气、液态的水和冰的系统是三相系统,尽管这个系统里只有一个组分——水。

一般而言,相与相之间存在着光学界面,光由一相进入另一相会发生反射和折射,光在不同的相里行进的速度不同。

混合气体或溶液是分子水平的混合物,分子(离子也一样)之间是不存在光学界面的,因而是单相的。

不同相的界面不一定都一目了然。

更确切地说,相是系统里物理性质完全均匀的部分。

铁碳合金相图中的相有:铁素体、奥氏体、渗碳体三种。

铁碳合金相图中的组织有:铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、莱氏体、索氏体、托氏体、贝氏体、马氏体、回火马氏体、魏氏组织。

其中铁素体、奥氏体、渗碳体三种既是相也是组织,具有双重身份,其他的都是混合物。

如何区分?
1、根据含碳量:铁素体含碳0~0.0218%,奥氏体0~2.11%,渗碳体6.69%,
2、根据冷却速度:珠光体、索氏体、托氏体、贝氏体、马氏体一个比一个冷速快。

3、根据相变反应:珠光体是共析转变产物、莱氏体是共晶转变产物。

4、根据金相分析,这是最主要的区分方法:不同的组织形态不同,有很大区别,比如:珠光体、索氏体、托氏体都是层片状且一个比一个细,贝氏体是黑色针状或羽毛状、马氏体是板条状或片状,魏氏组织是分布着针状物质等等。

铁素体、渗碳体、奥氏体都是碳钢的基本相,是单一组织,可以独立存在,因此也是铁碳合金中的组织。

而珠光体、莱氏体不是单一相,是属于多相组成的机械混合物,因此,只能是铁碳合金的组织。

所以,铁素体是相,因其有时独立存在于碳钢,因此也属于组织。

组织:microstructure;相:phase.
从英文可以看出,组织侧重于微观结构,而相侧重于物质存在的方式和状态。

如果是单相金属,如铁素体不锈钢;说铁素体是组织也可以,相也可以。

如双相钢如2205型铁素体加奥氏体,就是说双相钢,而不能说双组织钢。

实际很多都是约定成俗的说法,没有确切的道理,就和行业内人士说淬火是ZHAN火一样。

合金
合金不是一般概念上的混合物,甚至可以是纯净物,如单一相的金属互化物合金,所添加合金元素可以形成固溶体、化合物,并产生吸热或放热反应,从而改变金属基体的性质。

不同于纯净金属的是,多数合金没有固定的熔点,温度处在熔化温度范围间时,混合物为固液并存状态。

因此可以说,合金的熔点比组分金属低。

参见低共熔混合物。

(1)混合物合金(共熔混合物),当液态合金凝固时,构成合金的各组分分别结晶而成的合金,如焊锡、铋镉合金等;
(2)固熔体合金,当液态合金凝固时形成固溶体的合金,如金银合金等;
(3)金属互化物合金,各组分相互形成化合物的合金,如铜、锌组成的黄铜(β-黄铜、γ-黄铜和ε-黄铜)等。

纯晶体,所有不同种类的原子都有确定的位置,高度有序;通常称为化合物。

固溶体:可以将某一成份理解为掺杂,而掺杂原子在固溶体中是无序的,它有两种情况,其一是掺杂原子替代原原子,形成无序替代;其二是掺杂原子进入原晶格空穴,且无序占据。

固溶体不能称为化合物。

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