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先进功能材料复习资料汇总[精选]
先进功能材料复习资料汇总[精选]第一篇:先进功能材料复习资料汇总[精选]1、说明功能材料与结构材料的区别并举例。
1)功能材料的功能对应于材料的微观结构和微观物体的运功,结构材料则主要利用其力学和机械性能。
2)功能材料的聚集态和形态非常多样化,除了晶态外,还有气态、液态、液晶态、非晶态、混合态、等离子态等;除了三维体相材料外,还有二维、一维和零维材料;除了平衡态外,还有非平衡态。
而结构材料的形态较为单一。
3)功能材料多以元件形式为最终产品,如纳米氧化锌薄膜用于特种气体敏感材料,制作传感器,如汽车司机酒精检测。
而结构材料多以材料形式为最终产品,如钢材、铝合金用在汽车和飞机结构、大梁、门框上,起力学支撑和结构固定作用。
4)功能材料的制备技术涉及新工艺和新技术,如急冷、超净、超微、超纯、薄膜化、集成化、微型化、智能化、精细控制等。
而结构材料的制备多涉及传统的方法,如轧制、铸造、烧结等。
2、说明一次功能材料与二次功能材料的区别并举例。
一次功能材料:当向材料输入的能量和从材料输出的能量属于同一种形式时,材料起到能量传输部件的作用。
材料的这种功能称为一次功能。
以一次功能为使用目的的材料又称为载体材料。
如:1)力学功能:粘、润滑、超塑、高弹、防震性等。
2)声功能:隔音、吸音性等。
3)热功能:传热、隔热、吸热、蓄热性等。
4)电功能:导电、超导性、绝缘、电阻等。
5)磁功能:硬磁性(记录介质)、软磁性(磁头等)等。
6)光功能:透光、反折射光、吸光、偏振光、聚光性等。
7)化学功能:吸附、催化、生化反应、酶反应等。
8)其他功能:如放射特性、电磁波特性等。
二次功能材料:当向材料输入的能量和从材料输出的能量属于不同形式时,材料起能量的转换部件作用,材料的这种功能称为二次功能或高次功能。
如:1)光能→其他形式(如光合成、光分解、光致抗蚀、化学发光、感光、光致伸缩、光伏、光导电等)。
2)电能→其他形式(如电磁、电热、热电、光电、场致发光、电化学、电光效应等)。
先进材料制备技术
3
智能化生产
随着工业4.0的推进,先进材料制备技术将与智 能制造技术深度融合,实现智能化生产。
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生物制备技术
微生物合成
利用微生物细胞内的代谢途径来合成有用物质,如氨基酸、抗生素和聚合物等。该技术具有高效率、低成本和环境友 好等优点,广泛应用于化工、医药和农业等领域。
基因工程
通过改变生物体的基因来改变其性状或合成有用物质的技术。该技术具有高精度和高效率等优点,广泛应用于农业、 医药和工业等领域。
溶胶-凝胶法
通过将原料溶液与凝胶剂混合,形成溶胶,然后经过凝结、干燥和烧结等过程制备材料。 该技术具有高纯度、高一致性和低成本等优点,适用于制备陶瓷、玻璃和复合材料等。
电化学沉积技术
利用电化学反应在电极上沉积金属或化合物的方法。该技术具有高纯度、高沉积速率和低 成本等优点,适用于制备金属、合金和化合物等,广泛应用于电池、电子和电镀等领域。
等离子体喷涂技术
利用等离子体的高温高速气流将材料加热至熔融或半熔融状态,然后喷 涂到基材上形成涂层。该技术可用于制备耐磨、耐腐蚀和隔热等高性能 涂层,广泛应用于航空航天、能源和化工等领域。
化学制备技术
化学气相沉积技术
利用气态化学反应在基材上沉积固态产物形成涂层或块状材料。该技术可用于制备各种陶 瓷、金属化合物和复合材料等,广泛应用于航空航天、能源和光学等领域。
改善生活质量
先进材料在环保、能源、 交通等领域的应用有助于 提高生活质量,改善人类 生存环境。
制备技术的发展历程
传统制备方法
如冶炼、铸造、轧制等,这些方 法在材料制备初期发挥了重要作
用。
精密加工技术
随着科技的发展,精密加工技术如 光刻、离子注入、化学气相沉积等 逐渐应用于材料制备。
材料制备新技术考试复习重点
⑴实现快速凝固的途径有哪些?答:动力学急冷法,热力学深过冷法,快速定向凝固法。
⑵简述金属粉末的快速凝固方法及工艺特点?答:方法:利用雾化制粉方法实现金属粉体的快速凝固,工艺特点:①水雾化法:水雾化法粉末的形状不太规则②气雾化法:粉末细小,均匀,形状相对规整,近视球形,粉末收得率高③喷雾沉积法:除具有快速凝固的一般特征外,还具有把雾化制粉过程和金属成形结合起来,简化生产工艺,降低生产成本,解决了RS∕PM法中粉末表面氧化的问题,消除了原始颗粒界面对合金能的不利影响。
⑶用单辊法制备金属带材的快速凝固工艺特点是什么?答:①单辊需要以2000~10000r∕min的高速度旋转,同时要保证单辊的转速均匀性很高,径向跳动非常小,以控制薄膜的均匀性②为了防止合金溶液的氧化,整个快速凝固过程要在真空或保护性气氛吓死进行③为了获得较宽并且均匀的非晶合金带材,液流必须在单上均匀成膜,液流出口的设计及流速的控制精度要求很高。
⑷常用金属线材的快速凝固方法有哪些?他们的工艺特点是什么?答:玻璃包覆熔融纺线法:容易成型连续等径,表面质量改的线材。
合金溶液注入快冷法:装置简单。
旋转水纺线法:原理和装置简单,操作方便,可实现连续生产。
传送带法:综合了合金注入液体冷却法和旋转液体法,可实现连续生产。
⑸喷射成型的基本原理是什么?其基本特点是什么?基本原理:在高速惰性气体(氩气和氦气)的作用下,将熔融的金属盒合金液流雾化成弥散的液态颗粒,并将其喷射到水冷的金属沉积器上,迅速形成高度致密的预成形毛坯。
特点:高度致密,低含氧量,快速凝固的显微组织特征,合金性能搞,工艺流程短,高沉积效率,灵活的柔性制造系统,近终形成形,可制备高性能金属基复合材料。
⑹气体雾化法是利用气体的冲击力作用于熔融液流,使气体的动能转化为熔体的表面,从而形成细小的液滴并凝固成粉末颗粒。
⑻⑺喷射成形又称喷射雾化沉积或喷射铸造等是用快速凝固方法制备大块,致密材料的高新技术,它把液态金属的雾化(快速凝固)和雾化熔滴的沉积(熔滴动态致密化)自然结合起来。
先进制造技术复习资料
本复习资料只是为了复习的时候不带PPT那一大本复印本,所以大部分资料来自PPT,小部分结合了课本总结,可打印出来自行补充。
(另注:第6题作业本写过,这里就不打出来了。
第10题,没找到。
计算题自行解决了,弄成电子档心好累的)祝大家考试顺利!O(∩_∩)O哈~1.理解先进制造技术的特点和发展趋势特点:⑴先进性 ATM的核心和基础是经过优化的先进工艺(优质、高效、低耗、清洁工艺),从传统制造工艺发展起来,并与新技术实现了集成,具有现代技术的先进性。
⑵系统性由于计算机技术、信息技术、传感技术、自动化技术和先进管理等技术的引入,并与传统制造技术的结合,使先进制造技术一般只能驾驭生产过程中的物质流、信息流和能力流的系统工程。
⑶广泛性先进制造技术贯穿了从产品设计、加工制造到产品销售及使用维护的整个过程,成为“市场——设计开发——加工制造——市场”的大系统。
⑷集成性 ATM由于专业和学科间的不断渗透、交叉、融合,其界限逐渐淡化甚至消失,技术趋于系统化、集成化,已发展成为集机械、电子、信息、材料和管理技术为一体的新型交叉学科——制造系统工程。
⑸动态性 ATM是在针对一定的应用目标,不断吸收各种高新技术逐渐形成和发展起来的新技术,其内涵不是绝对的一成不变。
⑹实用性 ATM的发展是针对某一具体的制造需求而发展起来的先进、实用的技术,有着明确的需求导向。
趋势:制造产品:“精”“极”“文”制造过程:“绿”“快”“省”“效”制造方法:“数”“自”“集”“网”“智”“精”——精确化(加工精度精密化、操作尺度细微化、物理性能精确化、控制要求纳米化)“极”——极端、极限“文”——人文化(实用,物美,文明化生产)“绿”——绿色“快”——快速(市场的快速响应,生产的快速重组,高度柔性与高度敏捷性)“省”——节省“效”——高效、高生存率(低耗、无污染)“数”——数字化“自”——自动化“集”——集成化,机电一体化“网”——网络化“智”——智能化2、理解优化设计的概念和数学模型的建立及求解概念:优化设计是以数学中的最优化理论为基础,以计算机为手段,根据设计所追求的性能目标,建立目标函数,在满足给定的各种约束条件下,寻求最优的设计方案。
现代材料制备技术复习题
⏹ 1.火法冶金、湿法冶金和电冶金的主要特点是什么?A利用高温加热从矿石中提取金属或其化合物的方法称为火法冶金。
其技术原理是将矿石或原材料加热到熔点以上,使之熔化为液态,经过与熔剂的冶炼及物理化学反应再冷凝为固体而提取金属原材料,并通过对原料精炼达到提纯及合金化,以制备高质量的锭坯。
主要缺点是污染环境,优点则是效率高而成本低。
B湿法冶金是指利用一些溶剂的化学作用,在水溶液或非水溶液中进行包括氧化、还原、中和、水解和络合等反应,对原料、中间产物或二次再生资源中的金属进行提取和分离的冶金过程。
环境污染小,并且能够处理低品位的矿石。
C利用电能从矿石或其他原料中提取、回收或精炼金属的冶金过程称为电冶金。
⏹ 2.简述火法冶金和湿法冶金的基本工艺过程。
A火法冶金的基本过程:矿石准备(选矿、焙烧、球化或烧结等工序处理)→冶炼(矿石在高温下用气体或固体还原剂还原出金属单体)→精炼(去除杂质元素,提高纯度及合金化)B湿法冶金的基本过程:浸取(选择合适的溶剂使经过处理的矿石中包含的一种或几种有价值的金属有选择性地溶解到溶液中,与其它不溶物质分离)→固/液分离(过滤、洗涤及离心分离等操作,一方面使浸取液与残渣分离,另一方面将留存在残渣中的溶剂和金属离子洗涤回收)、溶液的富集(化学沉淀、离子沉淀、溶剂萃取和膜分离等方法)和从溶液中提取金属或化合物(电解、化学置换和加压氢还原等方法)⏹ 3.电解精炼和电解提取有何不同?在电冶金中,应用水溶液电解精炼金属称为电解精炼或可溶阳极电解,而应用水溶液电解从浸取液中提取金属称为电解提取或不溶阳极电解。
具体原理如下:采用可溶性阳极进行电解,通过选择性阳极溶解及阴极的沉淀,等到分离杂质和提纯金属的目的。
例如:将火法冶金制得的铜版作为阳极,以电解产生的薄铜片作为作为阴极置于充满电解液的电解槽中,在两级间通以低电压大电流的直流电。
阳极将发生电化学反应.⏹ 4.单晶材料制备中提拉法的原理。
(1)要生长的结晶物质材料在坩埚中熔化而不分解,不与周围环境起反应。
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第一章溶胶•凝胶法名词解释1.胶体(Colloid):胶体是一种分散相粒径很小的分散体系,分散相粒子的质量可以忽略不计,粒子之间的相互作用主要是短程作用力。
2.溶胶:溶胶是具有液体特征的胶体体系,是指微小的固体颗粒悬浮分散在液相中,不停地进行布朗运动的体系。
分散粒子是固体或者大分子颗粒,分散粒子的尺寸为lrnn-lOOnm,这些固体颗粒一般由10A3个-10A9 个原子组成。
3.凝胶(Gel):凝胶是具有固体特征的胶体体系,被分散的物质形成连续的网络骨架,骨架孔隙中充满液体或气体,凝胶中分散相含量很低,一般为1%,3%。
4.多孔材料:是由形成材料本身基本构架的连续固相和形成孔隙的流体所组成。
填空题1.溶胶通常分为亲液型和憎液型型两类。
2.材料制备方法主要有物理方法和化学方法。
3.化学方法制备材料的优点是可以从分子尺度控制材料的合成。
4.由于界面原子的自由能比内部原子高,因此溶胶是热力学不稳定体系,若无其它条件限制,胶粒倾向于自发凝聚,达到低比表面状态。
5.溶胶稳定机制中增加粒子间能垒通常用的三个基本途径是使胶粒带表面电荷、利用空间位阻效应、利用溶剂化效应。
6.溶胶的凝胶化过程包括脱水凝胶化和碱性凝胶化两类。
7.溶胶一凝胶制备材料工艺的机制大体可分为三种类型无机聚合物型、络合物型。
8.搅拌器的种类有电力搅拌器和磁力搅拌器。
9.溶胶凝胶法中固化处理分为干燥和热处理。
10.对于金属无机盐的水溶液,前驱体的水解行为还会受到金属离子半径的大小、电负性和配位数等多种因素的影响。
简答题溶胶一凝胶制备陶瓷粉体材料的优点?制备工艺简单,无需昂贵的设备;对多元组分体系,溶胶-凝胶法可大大增加其化学均匀性;反应过程易控制, 可以调控凝胶的微观结构;材料可掺杂的范围较宽(包括掺杂量及种类),化学计量准确,易于改性;产物纯度高,烧结温度低等。
第二章水热溶剂热法名词解释1、水热法:是指在特制的密闭反应器(髙压釜)中,采用水溶液作为反应体系,通过将反应体系加热至临界温度(或接近临界温度),在反应体系中产生高压环境而进行无机合成与材料制备的一种有效方法。
先进金属材料制备技术复习题整理(北航研究生课程)-必考
1、何为材料制备加工?请简述材料制备加工工艺在材料科学与工程中的作用。
材料的制备是将原材料进行加工,使它能够满足生产所要用材料的标准,所以它还是材料。
材料的加工是对材料按一定的标准和方法进行加工,使它变成成品。
通过材料科学与工程和相关学科的基础的智能应用,以及现有技术、新技术或者特殊环境等等,来实现合成或者制备新材料;改变或者控制内部结构(宏观或者微观结构、原子排列、元素分布、能量状态等)以实现设计或者定制材料的机械或功能特性;改变材料的性能控制或者改变材料的内部结构或者性能等形式得到所需要形状的材料和部件材料科学与工程主要对材料的合成与制备、结构(成分)、性能以及服役性能研究等四部分进行研究,而在这四个部分中,材料制备加工在材料科学与工程中起着核心支柱的作用。
了解材料必然需要了解材料的形成过程和制备方法,从而充分的了解材料的结构、性质和性能,为各种元器件的制备奠定了良好的基础。
金属材料的制备、成形与加工技术进步追求的共同目标是:①尽可能地缩短工艺流程,并实现工件的近终形制造;②在完成外形精确成形的同时,实现组织的优化,最大限度地发挥材料的性能潜力。
其主要思路是建立“控形一控性(控制组织)一控制成本一控制污染”一体化的先进材料制备与加工成形的理论与技术体系。
采用凝固技术进行高性能构件的一次精确成型,从而免除后续的加工工序,是实现上述目标的最佳选择。
2、论述材料的合成、制备与成形在材料科学与工程中的地位。
并举例说明其基本手段和方法。
合成制备新材料、发现新材料、提高现有材料性能、零件成形制造;凝固处理(熔炼、铸造、焊接)、热处理(热处理、烧结等)、机械加工(冷成型和轧制等)、热机械加工、电磁材料加工、生物材料加工、高能量密度梁材料加工、材料表面加工、真空材料加工、空间或微重力条件下燃烧合成材料加工等等。
3、先进金属材料快速凝固背景、优点、工艺及方法。
并简述合金的快速凝固的原理、组织特征和性能特点。
背景:普通凝固过程存在冷却速度慢、凝固速度慢的特点,此特点易导致铸件出现凝固缺陷(例如,宏观偏析、缩松、缩孔、热应力等等)和粗大、发达的树枝晶(出现晶内偏析、晶界偏析),进而导致铸件性能恶化,因此为解决上述问题,从提高冷却速度和增加晶核、细化晶粒角度,提出了快速凝固,即在比常规工艺过程中快得多的冷却速度下,金属或者合金以极快的冷却速度从液态转变为固态的过程,金属的冷却速度一般要达到104-109K/s。
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我们每一天都要求逬步材料学院研究生会学术部2010年11月一、材料制备加工1、定义:材料制备技术是指材料的合成与加工,使材料经过制备过稈后获得的新材料在化学成份、元素分布或组织结构上与原材料有显著的不同。
2、作用:可以通过材料制备技术控制现有的内部纽•织,如宏观微观结构、原子排列、元素分布、能量状态等,来控制现有材料的性能,特别是新的制备技术的出现,如快速冷凝技术可极大的提高凝固速率、改善金属的纟R织;复合材料制备技术的出现还克服了材料在备自性能上的缺点实现优势互补。
此外,通过一些新的制备技术还能获得一些新的组织结构,得到一些新的材料,如高速冷却下可以得到金属非晶材料;不同的制备技术控制不同的实验条件还可以得到新的相,从而改善原有材料的性能。
3、意义材料制备时新材料的获取和应用的关键,也是对材料进行加工、成形和应用的品质保证,现已成为材料研究和材料加工领域引人注目的技术热点。
其地位和作用已经超出了技术经济的范畴,而与幣个人类社会有密不可分的关系。
高新技术的发展,资源能源的有效利用,通信技术的进步,工业产品的质量,环境的保护都与材料的制备密切相关。
先进制备与成形加T 技术的发展对于新材料的研制、丿卫川和产业化具有决定性的作川,其的岀现与应用加速了新材料的研究开发、生产应用进程、促讲如微电了和生物医用材料等新兴产业的形成。
促进了现代航空航天、交通运输、能源保护等高新技术发展。
现有结构材料向高性能化、复合化、结构功能一体化发展,尤其需要先进制备与成形技术的支撑,可使材料生产过程更加高效、节能、清洁。
4、应用:材料制备、合成与成形在材料科学研究屮占有核心支柱地位,主要用于纳米材料、薄膜材料、金属复合材料、高温柱状合金、单晶合金、非晶合金、亚晶合金以及磁性材料等的制备。
二、快速凝固1、快速礙固技术:一般指以大于10'k/s级的冷却速度或以数米每秒的固液界血前进速度使液相凝固成固相的过程。
2、基本原理:根据材料设计的要求,选择适当反应剂(气相、液相或粉末固相),在适当的温度下,通过元索Z间或元素与化合物Z间的化学反应,在金属基体内原位生成一种或N种高便度、高弹性模量的增强相,从而达到增强金属基体目的。
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⑴实现快速凝固的途径有哪些?答:动力学急冷法,热力学深过冷法,快速定向凝固法。
⑵简述金属粉末的快速凝固方法及工艺特点?答:方法:利用雾化制粉方法实现金属粉体的快速凝固,工艺特点:①水雾化法:水雾化法粉末的形状不太规则②气雾化法:粉末细小,均匀,形状相对规整,近视球形,粉末收得率高③喷雾沉积法:除具有快速凝固的一般特征外,还具有把雾化制粉过程和金属成形结合起来,简化生产工艺,降低生产成本,解决YRS/ PM法中粉末表面氧化的问题,消除了原始颗粒界面对合金能的不利影响。
⑶用单辐法制备金属带材的快速凝固工艺特点是什么?答:①单辘需要以2()(X)〜1 ()()()()「/min的高速度旋转,同时要保证单辘的转速均匀性很高,径向跳动非常小,以控制薄膜的均匀性②为『防止合金溶液的氧化,整个快速凝固过程要在真空或保护性气氛吓死进行③为了获得较宽并「L均匀的非品合金带林液流必须在单上均匀成膜,液流岀口的设计及流速的控制精度要求很高。
⑷常用金属线材的快速凝固方法有哪些?他们的工艺特点是什么?答:玻璃包覆熔融纺线法:容易成型连续等径,表而质量改的线材。
合金溶液注入快冷法: 装置简单。
旋转水纺线法:原理和装置简单,操作方便,可实现连续生产。
传送带法:综合了合金注入液体冷却法和旋转液体法,可实现连续生产。
⑸喷射成型的基本原理是什么?其基本特点是什么?基本原理:在高速惰性气体(氮气和氨气)的作用F,将熔融的金属盒合金液流雾化成弥散的液态颗粒,并将其喷射到水冷的金属沉积器上,迅速形成高度致密的预成形毛坯。
特点:高度致密,低含氧量,快速凝固的显微组织特征,介金性能搞,工艺流程短,高沉积效率,灵活的柔性制造系统,近终形成形,可制备高性能金属棊复合材料。
⑹气体雾化法是利用气体的冲击力作用于熔融液流,使气体的动能转化为熔体的表血,从而形成细小的液滴并凝固成粉末颗粒。
⑻⑺喷射成形乂称喷射雾化沉积或喷射铸造等是用快速凝固方法制备人块,致密材料的高新技术,它把液态金加的雾化(快速凝固)和雾化熔滴的沉积(熔滴动态致密化)口然结合起来。
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我们每一天都要求逬步材料学院研究生会学术部2010年11月一、材料制备加工1、定义:材料制备技术是指材料的合成与加工,使材料经过制备过稈后获得的新材料在化学成份、元素分布或组织结构上与原材料有显著的不同。
2、作用:可以通过材料制备技术控制现有的内部纽•织,如宏观微观结构、原子排列、元素分布、能量状态等,来控制现有材料的性能,特别是新的制备技术的出现,如快速冷凝技术可极大的提高凝固速率、改善金属的纟R织;复合材料制备技术的出现还克服了材料在备自性能上的缺点实现优势互补。
此外,通过一些新的制备技术还能获得一些新的组织结构,得到一些新的材料,如高速冷却下可以得到金属非晶材料;不同的制备技术控制不同的实验条件还可以得到新的相,从而改善原有材料的性能。
3、意义材料制备时新材料的获取和应用的关键,也是对材料进行加工、成形和应用的品质保证,现已成为材料研究和材料加工领域引人注目的技术热点。
其地位和作用已经超出了技术经济的范畴,而与幣个人类社会有密不可分的关系。
高新技术的发展,资源能源的有效利用,通信技术的进步,工业产品的质量,环境的保护都与材料的制备密切相关。
先进制备与成形加T 技术的发展对于新材料的研制、丿卫川和产业化具有决定性的作川,其的岀现与应用加速了新材料的研究开发、生产应用进程、促讲如微电了和生物医用材料等新兴产业的形成。
促进了现代航空航天、交通运输、能源保护等高新技术发展。
现有结构材料向高性能化、复合化、结构功能一体化发展,尤其需要先进制备与成形技术的支撑,可使材料生产过程更加高效、节能、清洁。
4、应用:材料制备、合成与成形在材料科学研究屮占有核心支柱地位,主要用于纳米材料、薄膜材料、金属复合材料、高温柱状合金、单晶合金、非晶合金、亚晶合金以及磁性材料等的制备。
二、快速凝固1、快速礙固技术:一般指以大于10'k/s级的冷却速度或以数米每秒的固液界血前进速度使液相凝固成固相的过程。
2、基本原理:根据材料设计的要求,选择适当反应剂(气相、液相或粉末固相),在适当的温度下,通过元索Z间或元素与化合物Z间的化学反应,在金属基体内原位生成一种或N种高便度、高弹性模量的增强相,从而达到增强金属基体目的。
3、快速凝固工艺可以粗分为三类:①用高速气流打击金属液流,或在离心力的作用下,使Z 雾化变成十分细小的液滴,最示凝固成粉末。
②把金属液喷到极冷板或转动的锐轮上,凝I舌I 成很薄的金属箔或丝材。
③用激光或电了束熔化极薄一层金属表层,熬块金属基体起到|j 身冷却剂的作用,也能获得很高冷速。
4、获得快冷的三个途径:①在凝固前施加一个足够大的过冷,使凝固过稈放出的潜热能够消散在正在凝固的熔体屮②施加一•个很高的冷却速度,用高速排热造成很大的过冷度③在连续凝固时施加一个很高的固液界瓯前进速度。
方法有:雾化法,液态急冷法,束流表层急冷法,电流体动力法,电火花剥蚀法5、快冷材料特点:快速凝固为亚稳创造了条件,一是成分亚稳,如过饱和固溶体,二是结构亚稳,如非晶和准晶。
三是形态亚稳,如微晶,纳米晶,成分调幅带和弥散相。
快冷工艺可得到如下效果①扩大业稳固溶度②发现新的亚稳相③生成微晶、纳米晶、准品和非晶。
④减小偏析。
6、快冷对性能的影响:①提高强度,快冷使晶粒细化,对提高性能有益。
②提高犁性③ 提高耐磨性,快速凝固后金属的硕度往往大幅度提高。
④提高耐蚀性,快冷材料成分均匀, 组织细化,必然能改善耐蚀性。
⑤提高磁性能⑥提高催化剂效率。
虽然快速定向凝固技术能获得小偏析共至无偏析的超细化的组织等,具有广阔的应用前景,但仍有一些问题要解决。
第一,激光超高温度梯度定向凝固技术存在的问题是:从熔池底部到顶部短距离定向凝固,而不是沿扫描速度方向长距离连续定向凝固,从熔池底部到顶部温度梯度和凝固速度不断变化,且两者不能独立控制;凝固组织是从机体外延生长的,界面上不同位置的生长方向也不相同,这样对凝固纟R织进行定量分析结果产生影响。
第二,深过冷快速定向凝固技术需解决两个问题。
一是研究不同过冷条件下,过冷熔体激发形核晶体生长方式和组织形成规律。
确泄适用于形成枝晶阵列微观组织的试验条件和工艺因素。
其次是解决大体积深过冷激发快速定向凝固技术。
笫三,快速定向凝固技术只适合于制备一维或二维小尺度材料,在应用上受到一定限制。
由于在快速定向凝I古I过程屮,大的凝[古I速率将导致固液界面的下凹,从而影响定向凝固组织以及凝固过程的稳定性。
要实现快速的定向凝尚过稈,必须提高定向凝同设备的温度梯度,但是超高的温度梯度乂给设备带来一定的麻烦,所以合理调节温度梯度和过冷度是快速定向凝固的一个方向。
随着实验技术的改进和人们的努力,快速凝固技术必将更进一步为提高材料的使用性做出贡献。
快速凝固技术是在比常规工艺条件下的冷却速度(lO^-lOK/s)快得多的冷却条件(103-109K/S)下,使液态合金转变为固态的工艺方法。
它使合金材料具有优异的组织和性能,如很细的晶粒(通常<0. 1-O.Olum, 至纳米级的晶粒),合金无偏析缺陷和高分散度的超细析出相,材料的高强度、高韧性等。
快速凝同技术可使液态金属脱开常规的结晶过程(形核和生长),盲接形成非晶结构的同体材料,即所谓的金属玻璃。
此类非晶态合金为远程无序结构,具有特殊的电学性能、磁学性能、电化学性能和力学性能,已得到广泛的应用。
如用作控制变压器铁芯材料、计算机磁头及外F貝设备屮零件的材料、钎焊材料等。
快速凝固正口益受到多方的重视。
7、合金快速凝固组织基本特征:%1消除凝固偏析。
随凝固速度的增大,溶质的分配系数偏离平衡,实际溶质分配系数总是随凝固速度的增大趋近于1,消除凝固偏析。
%1形成菲平衡相。
在快速凝固条件下,平衡相的析出被抑制,常析出非平衡的亚稳相。
%1细化晶粒和微观组织。
大的冷却速率不但可以细化枝晶,而且由于形核速度增大而使晶粒细化。
随冷却速度的增大,晶粒尺寸减小,可获得微晶乃至纳米晶。
%1析出相的机构发生变化。
某些相同成分的合金在不同的冷却速度下可获得完全不同的组织。
%1形成非晶态。
过冷度极大时,结晶过程完全被抑制,从而获得非晶态固体。
%1扩人固溶极限。
过饱和固溶快速凝固可显著扩人溶质组元的固溶极限,共晶合金通过快速凝固英至可以形成单向的固溶体组织。
因此,既可以通过保持高度过饱和固溶以增加固溶强化的作用,也可使固溶元素随后析出,提高其沉淀强化的作用。
%1高的点缺陷密度。
rtr丁•原了有序程度突然降低,液态金属屮的缺陷密度比同温下的固态金属高的多,在快速凝固的过程屮,会较多地保存在固态金属屮。
8、合金快速凝%1快速凝固合金微观组织结构的明显细化和均匀化,具有很好的品界强化与韧化,微畴强化与韧化等作用,而成分均匀,偏析减小不仅提高了合金元素的使用效率,还避免了一些会降低合金性能的有害相的产生,消除了微裂纹萌生的隐患,因而改善了合金的强度、延性和韧性。
%1固溶度的扩大,过饱和固溶体的形成不仅起到了很好的固溶强化作用,也为第二相析出,弥散强化提供了条件;位错层错密度的提高还产生了位错强化的作用。
此外,快速凝固过程屮形成的一些亚稳相也能起到很好的强化和韧化作用。
三、金属基复合材料1、对制造技术要求:①能使增强材料以设计的体积分数和排列方式分布于金属基体中满足复4、主要问 合材料结构和强度的要求②不能使增强材料和金属基体原有性能下降特别是不能对高性 能增强材料造成损伤;能确保复合材料界血效应、混杂效M 或复合效应得到充分发挥,有利 于复合材料性能的提高和互补;不能因工艺不当造成材料性能下降③尽量避免增强材料和金 属基体间各种不利化学反应的发生,得到合适的界面结构和性能,充分发挥增强材料增强增 韧的效果④设备投资少,工艺简单易行,可操作性强,便于实现规模生产⑤尽量制造出接近 最终产品的形状、尺寸和结构,减少或避免后加工工序。
2、 技术难点及解决方法:①加工温度易发生不利的化学反丿、''Z,解决:尽量缩短高温加工时 间,使增强材料与基体界面反丿应时间降至最低程度;通过提高工作压力使增强材料与基体浸 润速度加快;采用扩散粘接法可以有效控制温度并缩短时间。
②增强材料与基体湿润性太并 是金属复合材料的一难点,解决:加入合金元索,优化基体组织,改善基体对增强材料的浸 润性;对增强材料进行表血处理,涂敷一层可抑制界面反应的涂层,可有效改善其浸润性③ 按结构设计要求,使增强材料按设计耍求分布于基体屮是难点,解决:对增强材料进行表血处理,使其浸润基体的速率加快;加入适当的合金元素改善基体 的分散性,施加适当的压力,使其分散性加大。
3、 制造技术的分类:①固态制造技术:金属基体处在固态情况下,制成复合材料体系的方 法,包括粉末冶金法、热压法、热等静压法、挤压法、拉拔法和爆炸焊接法等。
②液态制造技术:金属基体处于熔融状态下,与增强材料混合纽成新的复合材料的方法,包 括浸渗法、挤压法、铸造法、搅拌铸造法、液态金属浸溃法、共喷沉积法、热喷涂法。
%1 其他方法:原位自生成法、物理气相沉积法、化学气相沉积法、化学镀和电镀法。
“、产品价格b 、质量问题C 、由于长期结构不稳定性,内扩散以及界面反应导致性能降低d 、加工技术如机械加T,焊接,表面改性等e 、修补f 、回收再利用5、措施:提高工艺水平,降低生产成本,选择合适的金属基体和增强提高材料性能,减少 界血反应•及相的稳定性对性能的影响,加大对金属基复合材料在工业上应用的投入和研发。
四、制备合金粉末的非平衡新技术。
%1 机械合金化法(MA )是一种制备合金粉末的非平衡新技术,其过程是:把欲合金化的元 素粉末混合起来,在高能球磨机等设备屮长时间运转,粉末经磨球的碰撞、挤压、重复地发 生变形,断裂焊合,原了间相互扩散而形成粉末,成为弥散分布的超微细粒了%1 所用设备:行星式球磨机、冋转式球磨机、搅样式球磨机和高性能球磨机。
%1 机械合金化的影响因索:a 磨球的种类、尺寸;b 球磨气氛;c 过稈控制剂;d 机械 合金化装置;e 球磨转速和装球量%1 机械合金化的优点:a 可以避免复杂的凝固过程,工艺条件简单、经济;b 能形成纳米 晶结构,从而提高金属间化合物的韧性,改善加工性能;c 可在金属基体屮加入均匀弥散的 环状金属间化合物d 有完全不经过融化过稈的特点,特别适合难熔金属的合金化以及非平衡 相的生成。
%1 尚存在的问题:a 高能球燃过稈屮肉罐和燃球的磨损掺杂造成粉末材料的污染;bMA 法 制备的亚稳态合金粉末成形因难;c 操作缺乏灵活性和经济可行性、在球磨过程中无法连续 添加粉料。
五、金属间化合物K 定义:金属间化合物是指金属与金属Z 间,类金属和金属原子之间以共价键形式结合形 成的化合物,其原了的排列遵循某种有序化的规律,当以微小颗粒形式存在于金属合金的组 织屮时,将会使金属合金的整个强度得到提高,特别是在一定温度范用内,合金的强度随温 度升高而增加,这使得金属间化合物材料在高温结构应用方面具有极大的潜在优势。