《金属学与热处理》复习资料

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《金属学与热处理》复习题参考答案

《金属学与热处理》复习题参考答案

《金属学与热处理》复习题绪论基本概念:1.工艺性能:金属材料适应实际加工工艺的能力。

(分类)2.使用性能:金属材料在使用时抵抗外界作用的能力。

(分类)3.组织:用肉眼,或不同放大倍数的放大镜和显微镜所观察到的金属材料内部的情景。

宏观组织:用肉眼或用放大几十倍的放大镜所观察到的组织。

(金属内部的各种宏观缺陷)显微组织:用100-2000倍的显微镜所观察到的组织。

(各个组成相的种类、形状、尺寸、相对数量和分布,是决定性能的主要因素)4:结构:晶体中原子的排列方式。

第一章基本概念:1.金属:具有正的电阻温度系数的物质,其电阻随温度升高而增加。

2.金属键;金属正离子和自由电子之间相互作用而形成的键。

3.晶体:原子(离子)按一定规律周期性地重复排列的物质。

4.晶体特性:(原子)规则排列;确定的熔点;各向异性;规则几何外形。

5.晶胞:组成晶格的最基本的几何单元。

6.配位数:晶格中任一原子周围与其最近邻且等距的原子数目。

7.晶面族:原子排列相同但空间位向不同的所有晶面称为晶面族。

8.晶向族:原子排列相同但空间位向不同的所有晶向称为晶向族。

9.多晶型性:当外部条件(如温度和压强)改变时,有些金属会由一种晶体结构向另一种晶体结构转变。

又称为同素异构转变。

10.晶体缺陷:实际晶体中原子排列偏离理想结构的现象。

11.空位:晶格结点上的原子由于热振动脱离了结点位置,在原来的位置上形成的空结点。

12.位错:晶体中有一列或若干列原子发生了有规则的错排现象,使长度达几百至几万个原子间距、宽约几个原子间距范围内的原子离开其平衡位置,发生了有规律的错动。

13.柏氏矢量:在实际晶体中沿逆时针方向环绕位错线作一个闭合回路。

在完整晶体中以同样的方向和步数作相同的回路,由回路的终点向起点引一矢量,该矢量即为这条位错线的柏氏矢量。

14.晶粒:晶体中存在的内部晶格位向完全一致,而相互之间位向不相同的小晶体。

15.各向异性:由于晶体中不同晶面和晶向上的原子密度不同,因而晶体在不同方向上的性能有所差异。

哈工大金属学与热处理复习资料

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★课程考试大纲要求考试内容1)金属学理论a:金属与合金的晶体结构及晶体缺陷b:纯金属的结晶理论c:二元合金相图及二元合金的结晶d:铁碳合金及Fe-Fe 3C 相图e:三元合金相图f:金属的塑性变形理论及冷变形金属加热时的组织性能变化(前六章,去掉6.7节 超塑性)2)热处理原理及工艺a:钢的加热相变理论b:钢的冷却相变理论c:回火转变理论d:合金的时效及调幅分解e:钢的普通热处理工艺及钢的淬透性(后三章)题型结构a:基本知识与基本概念题 (约30分)b:理论分析论述题(约60分)c:实际应用题(约30分)d:计算与作图题(约30分)试题形式a:选择题b:判断题c:简答与计算d: 综合题等★样题一、 选择题(在每小题的五个备选答案中,选出一个或一个以上正确的答案,将其标号填入括号内。

正确的答案没有选全或选错的,该题无分。

)1. 与固溶体相比,金属化合物的性能特点是( )。

①熔点高、硬度低; ② 硬度高、塑性高;③ 熔点高、硬度高;④熔点高、塑性低; ⑤ 硬度低、塑性高2.若体心立方晶胞的晶格常数为a, 则其八面体间隙 ( )。

① 是不对称的; ② 是对称的; ③ 位于面心和棱边中点;④ 位于体心和棱边中点; ⑤ 半径为a 432- 3.奥氏体是( )。

① 碳在γ- Fe 中的间隙固溶体; ② 碳在α- Fe 中的间隙固溶体;③ 碳在α- Fe 中的有限固溶体; ④ 碳在γ- Fe 中的置换固溶体;⑤碳在α- Fe 中的有序固溶体4.渗碳体是一种 ( )。

① 间隙相;② 金属化合物; ③正常价化合物; ④电子化合物;⑤ 间隙化合物5.六方晶系的[100]晶向指数,若改用四坐标轴的密勒指数标定,可表示为 ( )。

① []0112;② []0211; ③ []0121;④ []1102;⑤ []01106.晶面(110)和(111)所在的晶带,其晶带轴的指数为( )。

① []101;② []011;③ []101;④ []110;⑤ []0117.在室温平衡状态下,碳钢的含碳量超过0.9%后,随着含碳量增加,其 ( )。

金属学与热处理复习资料(本)

金属学与热处理复习资料(本)

金属学与热处理复习资料一、名词解释1、晶体:原子在三维空间做有规则的周期性重复排列的物质。

2、非晶体:指原子呈不规则排列的固态物质。

3、晶格:一个能反映原子排列规律的空间格架。

4、晶胞:构成晶格的最基本单元。

5、晶界:晶粒和晶粒之间的界面。

6、单晶体:只有一个晶粒组成的晶体。

7、合金:是以一种金属为基础,加入其他金属或非金属,经过熔合而获得的具有金属特性的材料。

8、组元:组成合金最基本的、独立的物质称为组元。

9、相:金属中具有同一化学成分、同一晶格形式并以界面分开的各个均匀组成部分称为相。

10、固熔体:合金组元通过溶解形成成分和性能均匀的、结构上与组元之一相同的固相。

11、结晶:纯金属或合金由液体转变为固态的过程。

12、重结晶:金属从一种固体晶态改变了晶体结构转变为另一种固体晶态的过程。

13、过冷度:理论结晶温度(T0)和实际结晶温度(T1)之间存在的温度差。

14、铁素体:碳溶解于α-Fe中形成的间隙固溶体。

15、渗碳体:是铁与碳形成的质量分数为6.69%的金属化合物。

16、奥氏体:碳溶解于γ-Fe中形成的间隙固溶体。

17、珠光体:是由铁素体与渗碳体组成的机械化合物。

18、莱氏体:奥氏体与渗碳体的混合物为莱氏体。

19、同素异构转变:一些金属,在固态下随温度或压力的改变,还会发生晶体结构变化,即由一种晶格转变为另一种晶格的变化,称为同素异构转变。

20、实际晶粒度:某一具体热处理或热加工条件下的奥氏体的晶粒度叫实际晶粒度,它决定钢冷却后的组织和性能。

21、马氏体:碳在α-Fe 中的过饱和间隙固溶体,具有很大的晶格畸变,强度很高。

22、贝氏体:渗碳体分布在含碳过饱和的铁素体基体上或的两相混合物。

根据形貌不同又可分为上贝氏体和下贝氏体。

23、淬透性:淬透性是指在规定条件下,钢在淬火冷却时获得马氏体组织的能力。

24、淬硬性:淬硬性是指钢在理想的淬火条件下,获得马氏体所能达到的最高硬度。

25、调质处理:淬火后高温回火的热处理工艺组合。

]金属学及热处理复习资料

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过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度的差称为过冷度。

大小取决与冷却速度变质处理:在浇铸前往液态金属中加入形核剂,促使形成大量的非均匀晶核,以细化晶粒的方法。

细化晶粒的方法:增加过冷度、变质处理、振动与搅拌。

铸锭三个晶区的形成机理:1表面细晶区:当高温液体倒入铸模后,结晶先从模壁开始,靠近模壁一层的液体产生极大的过冷,加上模壁可以作为非均质形核的基底,因此在此薄层中立即形成大量的晶核,并同时向各个方向生长,形成表面细晶区。

2柱状晶区:在表面细晶区形成的同时,铸模温度迅速升高,液态金属冷却速度减慢,结晶前沿过冷都很小,不能生成新的晶核。

垂直模壁方向散热最快,因而晶体沿相反方向生长成柱状晶。

3中心等轴晶区:随着柱状晶的生长,中心部位的液体实际温度分布区域平缓,由于溶质原子的重新分配,在固液界面前沿出现成分过冷,成分过冷区的扩大,促使新的晶核形成长大形成等轴晶。

由于液体的流动使表面层细晶一部分卷入液体之中或柱状晶的枝晶被冲刷脱落而进入前沿的液体中作为非自发生核的籽晶合金:两种或两种以上的金属,或金属与非金属,经熔炼或烧结、或用其它方法组合而成的具有金属特性的物质。

合金相:在合金中,通过组成元素(组元)原子间的相互作用,形成具有相同晶体结构与性质,并以明确界面分开的成分均一组成部分称为合金相。

奥氏体与铁素体的异同点:相同点:都是铁与碳形成的间隙固溶体;强度硬度低,塑性韧性高。

不同点:铁素体为体心结构,奥氏体面心结构;铁素体最高含碳量为0.0218%,奥氏体最高含碳量为2.11%,铁素体是由奥氏体直接转变或由奥氏体发生共析转变得到,奥氏体是由包晶或由液相直接析出的;存在的温度区间不同。

二次渗碳体与共析渗碳体的异同点。

相同点:都是渗碳体,成份、结构、性能都相同。

不同点:来源不同,二次渗碳体由奥氏体中析出,共析渗碳体是共析转变得到的;形态不同二次渗碳体成网状,共析渗碳体成片状;对性能的影响不同,片状的强化基体,提高强度,网状降低强度。

金属学与热处理期末复习总结

金属学与热处理期末复习总结

一、名词解释:1热强性:在室温下,钢的力学性能与加载时间无关,但在高温下钢的强度及变形量不但与时间有关,而且与温度有关,这就是耐热钢所谓的热强性;2形变热处理:是将塑性变形同热处理有机结合在一起,获得形变强化和相变强化综合效果的工艺方法;3热硬性:热硬性是指钢在较高温度下,仍能保持较高硬度的性能;4固溶处理:指将合金加热到高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中后快速冷却,以得到的热处理工艺;5回火脆性:是指回火后出现韧性下降的;6二次硬化:某些铁碳合金如高速钢须经多次回火后,才进一步提高其硬度;7回火稳定性:在时,抵抗强度、硬度下降的能力称为回火稳定性;8淬硬性:指钢在淬火时硬化能力,用淬成马氏体可能得到的最高硬度表示;9水韧处理:将钢加热至奥氏体区温度1050-1100℃,视钢中碳化物的细小或粗大而定并保温一段时间每25mm壁厚保温1h,使铸态组织中的碳化物基本上都固溶到奥氏体中,然后在水中进行淬火,从而得到单一的奥氏体组织;10分级淬火:将奥氏体状态的工件首先淬入温度略高于钢的Ms点的盐浴或碱浴炉中保温,当工件内外温度均匀后,再从浴炉中取出空冷至室温,完成马氏体转变;11临界淬火冷却速度:是过冷奥氏体不发生分解直接得到全部马氏体含残留奥氏体的最低冷却速度;12季裂:它指的是经冷变形后的金属内有拉伸应力存在又处于特定环境中所发生的断裂; 13奥氏体化:将钢加热至临界点以上使形成奥氏体的金属热处理过程;14本质晶粒度:本质晶粒度用于表征钢加热时晶粒长大的倾向;二、简答:1 何为奥氏体化简述共析钢的奥氏体化过程;答:1、将钢加热至临界点以上使形成奥氏体的金属热处理过程;2、它是一种扩散性相变,转变过程分为四个阶段;1形核;将珠光体加热到Ac1以上,在铁素体和渗碳体的相界面上奥氏体优先形核;珠光体群边界也可形核;在快速加热时,由于过热度大,铁素体亚边界也能形核;2长大;奥氏体晶粒长大是通过渗碳体的溶解、碳在奥氏体和铁素体中的扩散和铁素体向奥氏体转变;为了相平衡,奥氏体的两个相界面自然地向铁素体和渗碳体两个方向推移,奥氏体便不断长大;3残余渗碳体的溶解;铁素体消失后,随着保温时间的延长,通过碳原子扩散,残余渗碳体逐渐溶入奥氏体;4奥氏体的均匀化;残余渗碳体完全溶解后,奥氏体中碳浓度仍是不均匀的;只有经长时间的保温或继续加热,让碳原子进行充分地扩散才能得到成分均匀的奥氏体;2 奥氏体晶粒大小对冷却转变后钢的组织和性能有何影响简述影响奥氏体晶粒大小的因素;答:1、奥氏体晶粒度大小对钢冷却后的组织和性能有很大影响;奥氏体晶粒度越细小,冷却后的组织转变产物也越细小,其强度也越高,此外塑性,韧性也较好;但奥氏体化温度过高或在高温下保持时间过长会显着降低钢的冲击韧度、减少裂纹扩展功和提高脆性转变温度;2、奥氏体晶粒大小是影响使用性能的重要指标,主要有下列因素影响奥氏体晶粒大小;1加热温度和保温时间的影响加热温度越高,保温时间越长,奥氏体晶粒越粗大;2加热速度的影响加热速度越快,奥氏体的实际形成温度越高,形核率和长大速度越大,则奥氏体的起始晶粒越细小,但快速加热时,保温时间不能过长,否则晶粒反而更加粗大;3钢的化学成分的影响在一定含碳量范围内,随着奥氏体中含碳量的增加,碳在奥氏体中的扩散速度及铁的自扩散速度增大,晶粒长大倾向增加,但当含碳量超过一定限度后,碳能以未溶碳化物的形式存在,阻碍奥氏体晶粒长大,使奥氏体晶粒长大倾向减小;4钢的原始组织的影响钢的原始组织越细,碳化物弥散速度越大,奥氏体的起始晶粒越细小,相同的加热条件下奥氏体晶粒越细小;3 简述影响过冷奥氏体等温转变的因素;答:奥氏体成分含碳量、合金元素、奥氏体状态钢的原始组织、奥氏体化的温度和保温时间及应力和塑性变形;1、含碳量的影响亚共析钢随奥氏体含碳量增加,使C曲线右移,Ms和Mf点降低;过共析钢随含碳量的增加,使C曲线向左移,Ms和Mf点降低;2、合金元素的影响除Co、AlWAl>%外,所有合金元素的溶解到奥氏体中后,都增大过冷奥氏体的稳定性,使C曲线右移,Ms和Mf点降低;3、奥氏体状态的影响奥氏体化温度越低,保温时间越短,奥氏体晶粒越细小,C曲线左移;4、应力和塑性变形的影响在奥氏体状态下承受拉应力会加速奥氏体的等温转变,承受压应力则会阻碍这种转变;对奥氏体进行塑性变形有加速奥氏体转变的作用,C曲线左移;4简述片状珠光体和粒状珠光体的组织和性能;答:1、片状珠光体组织:WC=%的奥氏体在近于平衡的缓慢冷却条件下形成的珠光体是由铁素体和渗碳体组成的片层相间的组织;性能:主要决定于片间距;片间距越小,钢的断裂强度和硬度均随片间距的缩小而增大;随片间距减小,钢的塑性显着增加;片间距减小,塑性变形抗力增大,故强度;硬度提高;2、粒状珠光体组织:渗碳体呈颗粒状分布在连续的铁素体基体中的组织性能:主要取决于渗碳体颗粒的大小,形态与分布;钢的成分一定时,渗碳体颗粒越细,相界面越多,则刚的硬度和强度越高;碳化物越接近等轴状、分布越均匀,则钢的韧性越好;粒状珠光体的硬度和强度较低,塑性和韧性较好,冷变形性能,可加工性能以及淬火工艺性能都比珠光体好;5何为马氏体简述马氏体的晶体结构、组织形态、性能及转变特点;答:是碳在α-Fe中过饱和的间隙固溶体;2、马氏体的晶体结构在钢中有两种:体心正方结构WC<%,c/a=1;体心正方结构WC>%,c/a>1;组织形态:板条马氏体、片状马氏体200℃以上,WC<%,完全形成板条马氏体,因其体内含有大量位错又称位错马氏体;特点强而韧%<WC<1%,为板条马氏体和片状马氏体的混合物;200℃以下,WC>%,完全形成片状马氏体,因其亚结构主要为孪晶又称孪晶马氏体;特点硬而脆4、1马氏体的显着特点是高硬度和高强度,原因包括固溶强化、相变强化、时效强化、原始奥氏体晶粒大小及板条马氏体束大小;马氏体的硬度主要取决于马氏体的含碳量;合金元素对马氏体的硬度影响不大,但可以提高其强度;2马氏体的塑性和韧性主要取决于马氏体的亚结构;5、1无扩散性;奥氏体成分保留在马氏体中2马氏体转变的切变共格性3马氏体转变具有特定的惯习面和位向关系4马氏体转变是在一定温度范围内进行的6 简述淬火钢的回火转变、组织及淬火钢在回火时的性能变化;答:1、钢的回火转变包括五个方面180℃-100℃以下温度回火,马氏体中碳的偏聚,组织是马氏体马氏体:碳溶于α-Fe的过饱和的固溶体280℃-100℃回火,马氏体开始分解,组织是回火马氏体回火马氏体:低碳马氏体和ε碳化物组成的混合物,称为回火马氏体;3200℃-300℃回火,残余奥氏体开始转变,组织是回火马氏体4200℃-400℃回火,碳化物的转变为Fe3C,组织是回火托氏体回火托氏体:由针状α相和无共格联系的细粒状渗碳体组成的机械混合物;5500℃-650℃渗碳体的聚集长大和α相回复或再结晶,组织是回火索氏体回火索氏体:回复或再结晶的铁素体和粗粒状渗碳体的机械混合物;2、回火时力学性能变化总的趋势是随回火温度提高,钢的抗拉强度、屈服强度和硬度下降,塑性、韧性提高;7 简述回火脆性的分类、特点及如何消除;答:1分类:第一类回火脆性低温回火脆性250℃-400℃和第二类回火脆性高温回火脆性450℃-650℃2特点第一类回火脆性:1具有不可逆性第二类回火脆性:1具有可逆性;2与后的有关3与组织状态无关,但以M的脆化倾向3如何消除第一类回火脆性:无法消除,合金元素会提高脆化温度;第二类回火脆性:1选择含杂质元素极少的优质钢材以及采用形变热处理;2加入适量的Mo、W等合金元素阻碍杂质元素在晶界上便聚;3对亚共析钢在A1~A3临界区可采用4采用高温回火后快冷的方法可抑制回火脆性,但不适用于对回火脆性敏感的较大工件;8 叙述淬透性和淬硬性及淬透性和实际条件下淬透层深度的区别;答:1、淬透性:是指奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力,它反映过冷奥氏体的稳定性,与钢的临界冷却速度有关;临界冷却速度越慢,淬透性越大;其大小以钢在一定条件下淬火获得的淬透层深度和硬度分布来表示;2、淬硬性:是指奥氏体化后的钢在淬火时硬化的能力,主要取决于马氏体中的含碳量,含碳量越高,淬硬性越大;用淬火马氏体可能达到的最高硬度来表示;3、实际条件下的淬透层深度:是指具体条件下测定的半马氏体区至表面的深度;4、区别:1同一材料的淬透层深度与工件尺寸、冷却介质有关.工件尺寸小、介质冷却能力强,淬透层深;2淬透性与工件尺寸、冷却介质无关,它是钢的一种属性;相同奥氏体化温度下的同一钢种,其淬透性是确定不不变的;9 何谓淬火热应力、组织应力影响因素都是什么简述热应力和组织应力造成的变形规律;答:1、淬火热应力:工件在加热或冷却时由于内外的温度差异导致热涨或冷缩的不一致所引起的内应力;2、组织应力:工件在冷却过程中,由于内外温差造成组织转变不同时,引起内外比体积的不同变化而引起的内应力;3、影响因素:1含碳量的影响:随着含碳量的增加热应力作用逐渐减弱组织应力逐渐增强;2合金元素的影响:加入合金元素热应力和组织应力增加;3工件尺寸的影响:a.在完全淬透的情况下随着工件直径的增大淬火后残余应力将由组织应力性逐渐变成热应力性;b.在未完全淬透的情况下所产生的应力特性是与热应力相似的,工件直径越大淬硬层越薄,热应力特性越明显;4淬火介质和冷却方法的影响:如果在高于Ms点以上的温度区域冷却速度快而在温度低于Ms点区域冷却速度慢则为热应力性,反之则为组织应力型;4、变形规律:1热应力引起的变形①沿最大尺寸方向收缩,沿最小尺寸方向伸长;②平面凸起,直角变钝,趋于球形;③外径胀大,内径缩小;2组织应力引起变形与热应力相反;10 何谓回火叙述回火工艺的分类,得到的组织,性能特点及应用;答:1、回火:回火是指将淬火钢加热到A1以下的某温度保温后冷却的工艺;2、分类: 低温回火:1得到回火马氏体;2在保留高硬度、高强度及良好的耐磨性的同时又适当提高了韧性,降低内应力;3适用于刀具、量具、滚动轴承、渗碳件及高频表面淬火件;中温回火:1得到回火托氏体;2基本消除了淬火应力,具有高的弹性极限,较高的强度和硬度,良好的塑性和韧性;3适用于弹簧热处理及热锻模具;高温回火:1得到回火索氏体;2获得良好的综合力学性能,即在保持较高的强度同时,具有良好的塑性和韧性;3广泛用于各种结构件如轴、齿轮等热处理;也可作为要求较高精密件、量具等预备热处理;11 简述化学热处理的一般过程;渗碳的工艺、渗层深度、渗碳后表层含碳量、用钢、热处理、组织和应用;答:1、过程:1介质渗剂的分解2工件表面的吸收3原子向内部扩散;2、渗碳工艺:气体渗碳法,固体渗碳,离子渗碳3、渗碳层厚度由表面到过度层一半处的厚度:一般为-2mm;4、渗碳层表面含碳量:以%%为最好;5、用刚:为含的低碳钢和低碳合金钢;碳高则心部韧性降低;6、热处理:常用方法是渗碳缓冷后,重新加热到Ac1+30-50℃淬火分三类:遇冷直接淬火、一次淬火、二次淬火+低温回火;7、组织:表层:高碳M回+颗粒状碳化物+A少量心部:低碳M回+铁素体淬透时、铁素体+索氏体8、应用:拖拉机履带板,坦克履带板。

《金属学与热处理》试题库

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《金属学与热处理》试题库一、名词解释1、铁素体、奥氏体、珠光体、马氏体、贝氏体、莱氏体2、共晶转变、共析转变、包晶转变、包析转变3、晶面族、晶向族4、有限固溶体、无限固溶体5、晶胞6、二次渗碳体7、回复、再结晶、二次再结晶8、晶体结构、空间点阵9、相、组织10、伪共晶、离异共晶11、临界变形度12、淬透性、淬硬性13、固溶体14、均匀形核、非均匀形核15、成分过冷16、间隙固溶体17、临界晶核18、枝晶偏析19、钢的退火,正火,淬火,回火20、反应扩散21、临界分切应力22、调幅分解23、二次硬化24、上坡扩散25、负温度梯度26、正常价化合物27、加聚反应28、缩聚反应四、简答1、简述工程结构钢的强韧化方法。

(20分)2、简述Al-Cu二元合金的沉淀强化机制(20分)3、为什么奥氏体不锈钢(18-8型不锈钢)在450℃~850℃保温时会产生晶间腐蚀?如何防止或减轻奥氏体不锈钢的晶间腐蚀?4、为什么大多数铸造合金的成分都选择在共晶合金附近?5、什么是交滑移?为什么只有螺位错可以发生交滑移而刃位错却不能?6、根据溶质原子在点阵中的位置,举例说明固溶体相可分为几类?固溶体在材料中有何意义?7、固溶体合金非平衡凝固时,有时会形成微观偏析,有时会形成宏观偏析,原因何在?8、应变硬化在生产中有何意义?作为一种强化方法,它有什么局限性?9、一种合金能够产生析出硬化的必要条件是什么?10、比较说明不平衡共晶和离异共晶的特点。

11、枝晶偏析是怎么产生的?如何消除?12、请简述影响扩散的主要因素有哪些。

13、请简述间隙固溶体、间隙相、间隙化合物的异同点?14、临界晶核的物理意义是什么?形成临界晶核的充分条件是什么?15、请简述二元合金结晶的基本条件有哪些。

16、为什么钢的渗碳温度一般要选择在γ-Fe相区中进行?若不在γ-Fe相区进行会有什么结果?17、一个楔形板坯经冷轧后得到相同厚度的板材,再结晶退火后发现板材两端的抗拉强度不同,请解释这个现象。

金属学与热处理总复习课件

金属学与热处理总复习课件
正火是将金属加热到一定温度后保持一定时间,然后快速冷却,以细化晶粒、提高强度和韧性的一种工艺方法。
淬火是将金属加热到一定温度后迅速冷却,以增加硬度和耐磨性的一种工艺方法。
回火是将淬火后的金属加热到一定温度后保温一段时间,然后缓慢冷却,以降低内应力、提高韧性的一种工艺方法。
不同的热处理工艺适用于不同的材料和用途,如刀具、模具、轴承等。
相变是指在热处理过程中,金属材料的内部组织结构发生变化,包括晶体结构的变化和相的转变。
在相变过程中,金属材料的物理和机械性能会发生变化,如硬度和韧性的变化等。
相变是热处理过程中最为重要的物理和化学变化之一,它对金属材料的性能有着至关重要的影响。
了解和控制相变是实现金属材料高性能化的关键之一,也是研究和应用热处理工艺用于电子、能源、通信、医疗等领域,作为传感器、执行器、能源转换器件和医疗设备等的关键元件。
应用领域
05
金属学与热处理的发展趋势
随着航空航天、能源等领域对材料性能要求的提高,高温合金的研发和应用越来越广泛。
高温合金
如钛合金、镁合金等,具有轻质、高强度的特点,在汽车、航空航天等领域有广泛应用。
03
02
01
整个金属由一个晶格结构组成,具有各向异性。
单晶体
由许多单晶体组成,具有各向同性。
多晶体
没有晶格结构,不具有晶体性质。
非晶体
03
加工硬化
塑性变形过程中材料的强度和硬度提高。
01
弹性变形
在外力作用下产生可逆的变形。
02
塑性变形
在外力作用下产生不可逆的变形。
02
热处理原理
热处理的基本原理包括原子排列的变化、相变、晶体结构的变化等。
金属学与热处理总复习课件

崔忠圻《金属学与热处理原理》(第3版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

崔忠圻《金属学与热处理原理》(第3版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

崔忠圻《金属学与热处理原理》(第3版)复习笔记第1章金属与合金的晶体结构1.1 复习笔记一、金属原子间的结合1.金属原子的结构特点(1)金属原子的最外层电子金属原子的最外层的电子数很少,一般为一两个,不超过3个。

①正电性元素金属原子的外层电子很容易脱离原子核的束缚而变成自由电子,此时的原子变为正离子,故金属元素又称正电性元素。

②负电性元素非金属元素的外层电子数较多,易于获得电子变为负离子,故非金属元素又称负电性元素。

(2)元素的化学特性决定于最外层的电子(价电子)数,而与内壳层的结构无关。

(3)过渡族金属的特性①过渡族金属化合价可变;②过渡族金属的原子彼此相互结合时,最外层电子和次外层电子均参与结合;③过渡族金属的原子间结合力特别强,熔点高、强度高;④价电子决定其主要性能。

2.金属键(1)电子云(电子气)处于聚集状态的金属原子,全部或大部分将它们的价电子贡献出来为整个原子集体所共有,称为电子云或电子气。

(2)金属键贡献出价电子的金属原子变成正离子沉浸在电子云中,它们依靠运动于其间的公有化的自由电子的静电作用而结合起来,这种结合方式称为金属键。

它没有饱和性和方向性。

(3)金属键模型金属键模型如图1-1-1所示。

在固态金属中,绝大部分原子处于正离子状态,少数原子处于中性原子状态。

图1-1-1 金属键模型3.结合力与结合能(资料来源https:///BoVJDuXm)(1)结合力的特性如图1-1-2(a)所示,则:①两原子的结合力为吸引力和排斥力的代数和;②吸引力为长程力,排斥力是短程力;③当两原子间距较大时,吸引力大于排斥力,两原子自动靠近。

在两原子靠近过程中,排斥力急剧增长;④两原子距离为d0时,吸引力与排斥力相等,原子间结合力为零,d0即相当于原子的平衡位置;⑤任何对平衡位置的偏离,都将会受到一个力的作用,促使其回到平衡位置;⑥原子间的最大结合力出现在d c位置处;⑦在点d0附近,结合力与距离的关系接近直线关系。

金属学与热处理总复习

金属学与热处理总复习
空间点阵
晶胞:为了反映晶格的对称性,常取最小重复单元的几倍作为重复单元。
a
c
b
α
β
γ
*
晶系与布拉菲点阵
晶系
布拉菲点阵
晶系
布拉菲点阵
三斜Triclinic a≠b≠c ,α≠β≠γ 单斜 Monoclinic a≠b≠c, α=γ=90º≠β 正交 a≠b≠c,α=β=γ=90º
原子半径
原子个数:6 配位数: 12 致密度:0.74 常见金属: Mg、Zn、 Be、Cd等
晶格常数:底面边长 a 和高 c, c/a=1.633
密排立方
*
面心立方晶格与密排六方晶格密排面的堆垛顺序 密排六方晶格的堆垛顺序为ABABAB… 面心立方晶格的堆垛顺序为ABCABCABC…
简单三斜 简单单斜 底心单斜 简单正交 底心正交 体心正交 面心正交
六方 Hexagonal a1=a2=a3≠c,α=β=90º , γ=120º 菱方 Rhombohedral a=b=c, α=β=γ≠90º 四方(正方)Tetragonal a=b≠c, α=β=γ=90º 立方 Cubic a=b=c, α=β=γ=90º
*
四面体间隙--FCC
四面体间隙的数目 四面体间隙半径
*
三种典型金属结构的晶体学特点
*
晶向指数和晶面指数
晶向:连接晶体中任意原子列的直线。 晶面:穿过晶体的原子面(平面)。 国际上通用米勒指数标定晶向和晶面。
*
(1) 建立以晶轴a,b,c为坐标轴的坐标系,各轴上的坐标长度单位分别是晶胞边长a,b,c,坐标原点在待标晶向上; (2) 选取该晶向上原点以外的任一点P(xa,yb,zc); (3) 将x,y,z化成最小的简单整数u,v,w, 且u : v : w = x : y : z; 将u,v,w三数置于方 括号2内就得到晶向指数[uvw]。

(完整版)《金属学与热处理》复习题参考答案

(完整版)《金属学与热处理》复习题参考答案

(完整版)《⾦属学与热处理》复习题参考答案《⾦属学与热处理》复习题绪论基本概念:1.⼯艺性能:⾦属材料适应实际加⼯⼯艺的能⼒。

(分类)2.使⽤性能:⾦属材料在使⽤时抵抗外界作⽤的能⼒。

(分类)3.组织:⽤⾁眼,或不同放⼤倍数的放⼤镜和显微镜所观察到的⾦属材料内部的情景。

宏观组织:⽤⾁眼或⽤放⼤⼏⼗倍的放⼤镜所观察到的组织。

(⾦属内部的各种宏观缺陷)显微组织:⽤100-2000倍的显微镜所观察到的组织。

(各个组成相的种类、形状、尺⼨、相对数量和分布,是决定性能的主要因素)4:结构:晶体中原⼦的排列⽅式。

第⼀章基本概念:1.⾦属:具有正的电阻温度系数的物质,其电阻随温度升⾼⽽增加。

2.⾦属键;⾦属正离⼦和⾃由电⼦之间相互作⽤⽽形成的键。

3.晶体:原⼦(离⼦)按⼀定规律周期性地重复排列的物质。

4.晶体特性:(原⼦)规则排列;确定的熔点;各向异性;规则⼏何外形。

5.晶胞:组成晶格的最基本的⼏何单元。

6.配位数:晶格中任⼀原⼦周围与其最近邻且等距的原⼦数⽬。

7.晶⾯族:原⼦排列相同但空间位向不同的所有晶⾯称为晶⾯族。

8.晶向族:原⼦排列相同但空间位向不同的所有晶向称为晶向族。

9.多晶型性:当外部条件(如温度和压强)改变时,有些⾦属会由⼀种晶体结构向另⼀种晶体结构转变。

⼜称为同素异构转变。

10.晶体缺陷:实际晶体中原⼦排列偏离理想结构的现象。

11.空位:晶格结点上的原⼦由于热振动脱离了结点位置,在原来的位置上形成的空结点。

12.位错:晶体中有⼀列或若⼲列原⼦发⽣了有规则的错排现象,使长度达⼏百⾄⼏万个原⼦间距、宽约⼏个原⼦间距范围内的原⼦离开其平衡位置,发⽣了有规律的错动。

13.柏⽒⽮量:在实际晶体中沿逆时针⽅向环绕位错线作⼀个闭合回路。

在完整晶体中以同样的⽅向和步数作相同的回路,由回路的终点向起点引⼀⽮量,该⽮量即为这条位错线的柏⽒⽮量。

14.晶粒:晶体中存在的内部晶格位向完全⼀致,⽽相互之间位向不相同的⼩晶体。

金属学与热处理复习题带答案

金属学与热处理复习题带答案

⾦属学与热处理复习题带答案⼀、名词解释(每⼩题2分,共14分)1. 结构起伏:短程有序的原⼦集团就是这样处于瞬间出现,瞬间消失,此起彼伏,变化不定的状态之中仿佛在液态⾦属中不断涌现出⼀些极微⼩的固态结构⼀样,这种不断变化着的短程有序的原⼦集团称为结构起伏。

2. ⾮⾃发形核:在液态⾦属中总是存在⼀些微⼩的固相杂质质点,并且液态⾦属在凝固时还要和型壁相接触,于是晶核就可以优先依附于这些现成的固体表⾯上形成,这种形核⽅式就是⾮⾃发形核。

3. 相:相是指合⾦中结构相同、成份和性能均⼀并以界⾯相互分开的组成部分。

4. 柯⽒⽓团:⾦属内部存在的⼤量位错线,在刃型位错线附近偏聚的溶质原⼦好像形成⼀个溶质原⼦“⽓团”,成为“柯⽒⽓团”5. 选择结晶:固溶体合⾦结晶时所结晶出的固相成分与液相的成分不同,这种结晶出的晶体与母相的化学成分不同的结晶称为选择结晶。

6. 形变强化:在塑形变形过程中,随着⾦属内部组织的变化,⾦属的⼒学性能也将产⽣明显的变化,随着变形过程的增加,⾦属的强度、硬度增加,⽽塑形、韧性下降,这⼀现象称为形变强化。

7. 晶胞:晶格中能够完全反应晶格特征的最⼩⼏何单元。

⼆、选择题1.下列元素中能够扩⼤奥⽒体相区的是( d )。

A WB MoC CrD Ni2.属于强碳化物形成元素的是( c )。

A W,Mo, CrB Mn, Fe, NiC Zr, Ti, NbD Si, Be, Co3.不能提⾼钢的淬透性的合⾦元素是( a )。

A CoB CrC MoD Mn4.调质钢中通常加⼊( c )元素来抑制第⼆类回⽕脆性。

A CrB NiC MoD V5. 下列钢种属于⾼合⾦钢的是( d )A 40CrB 20CrMnTiC GCr15D W18Cr4V6. 选出全是促进⽯墨化的元素的⼀组( b )A V、Cr、SB Al、Ni、SiC W、Mn、PD Mg、B、Cu7. 选出适合制作热作模具的材质( d )A 20CrMnTiB Cr12C 2Cr13D 5CrNiMo三、填空1. 铸锭组织的三个典型区域是(表层细晶粒区)、(内部柱状晶区)和(中⼼等轴晶区)。

金属学与热处理期末复习总结PPT课件

金属学与热处理期末复习总结PPT课件

2019/11/28
.
15
工业纯铁
碳素钢
白口铸铁
四条垂直线
Fe
-
Fe C 相图:相 3.2 Fe-Fe3C相图 3
过共析钢
亚共晶白口铁 过共晶白口铁
亚20共19/析11/2钢8 共析钢
.
共晶白口铁
16
Fe - Fe3C 相图:组织
1. 16点
2. 3水平线 HJB、ECF、PSK线
3. 初生、二次、三次渗碳体脱溶线 CD、ES、PQ(碳的溶
立方晶系中给出指定的晶向指数或晶面指数( 取倒数化整数!!)的坐标。
刃型位错中位错线中既有正应变又有切应变, 对于正刃型位错,滑移面之上受压应力,滑移 面之下受拉应力。位错线、运动方向、滑移方 向之间的关系。螺型位错。
空位类型、晶体缺陷种类、点缺陷种类
3
选择
Fe在不同温度下体积的变化。P18-19 例如:在912℃(其晶格常数为0.02464nm)转变为( 其晶格常数为0.0486nm)时的休积() A膨胀 B收缩 C不变 D不能确定 四面体八面体间隙(考研) 例如:若面心立方晶体的晶格常数为a,则其八面体间 隙( )。 A是不对称的 B是对称的 C位于面心和棱边中点 D 位于体心和棱边中点 各向异性、各向同性。
(二)区间范围
1.碳在三大固溶体的极限溶解度(温度、含量) 2.A4温度 3. A3
温度 4.共晶点(温度、成分)5.包晶点 6.共析点 7.渗碳体成分
8.室温下,三次渗碳体含量最大的铁碳合金 9.共晶、共析、包晶
转变的碳含量范围
14
三、相图分析
1.基本概念
初生相 先共晶相 二次结晶
二次相
组织组成物:在显微组织中能够清楚的区分开,是显微 组织的独立部分 相组成物:从相的组成看 相的成分 相含量 用不同的线段 组织含量
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《金属学与热处理》第一章.金属概述(3学时)一、基本概念●金属定义:(1)具有正的电阻温度系数的物质。

(2) 具特有光泽而不透明(对可见光强烈反射的结果),富有展性、延性及导热性、导电性的这一类物质。

●合金定义:一种金属元素与另一种或几种其它元素,经熔炼或其它方法结合而成的具有金属特性的物质。

二、影响金属主要性能的主要因素①化学成分不同,性能不同;②化学成分相同,处理方式不同,性能不同。

§提高材料性能的主要途径:一方面改变材料的化学成分;另一方面改进材料的生产工艺,进而改变材料内部的组织结构与性能。

三、材料不同层次的结构1)原子结构:取决于原子种类2)晶体结构:原子在空间的排列方式3)组织结构(显微组织)四、影响金属材料结构的主要因素材料的组织结构取决于:1原子种类;2内部原子排列的方式;3合金元素的存在方式;4内部不同尺度的各种结构缺陷五、金属冶炼的实质和主要步骤➢金属冶炼的实质:把金属从矿石中提炼出来➢金属冶炼的步骤1) 矿石的富集除去杂质,提高矿石中有用成分的含量2) 冶炼利用氧化还原反应,在一定条件下,用还原剂把金属矿石中的金属离子还原成金属单质。

3) 精炼提高金属的纯度第二章.金属及合金的塑性变形与断裂(6学时)一、金属的塑性变形➢金属塑性变形的本质和规律;➢塑性变形对金属组织和性能的影响;§塑性变形对组织结构的影响1.显微组织的变化2.亚结构的细化3.形变织构§性能的变化对性能的影响1.力学性能:利: 深冲板材变形控制;弊:制耳。

(各向异性)2.物理性能:硅钢片{100}[100]织构可减少铁损。

a 使金属及合金的比电阻增加,导电性能和电阻温度系数下降,热导率也略为下降。

b 提高金属的内能,使其化学活性提高,腐蚀速度增快。

c 金属中的晶体缺陷(位错及空位)增加,因而使扩散激活能减少,扩散速度增加。

§残余内应力1.第一类残余应力(σⅠ):宏观内应力,由整个物体变形不均匀引起。

):微观内应力,由晶粒变形不均匀引起。

第二类残余应力(σⅡ):点阵畸变,由位错、空位等引起。

80-90%。

第三类残余应力(σⅢ2 消除:去应力退火。

3 利:预应力处理,如汽车板簧的生产。

弊:引起变形、开裂,如黄铜弹壳的腐蚀开裂。

二、单晶体的塑性形变●滑移:在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿着一定的晶面(滑移面)和晶向(滑移方向)产生相对位移,且不破坏晶体内部原子排列规律性的塑变方式。

●孪生:在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面和晶向发生均匀切变并形成晶体取向的镜面对称关系。

三、多晶体的塑性形变➢晶粒之间变形的协调性1)原因:各晶粒之间变形具有非同时性。

2)要求:各晶粒之间变形相互协调。

(独立变形会导致晶体分裂)3)条件:独立滑移系 5个。

(保证晶粒形状的自由变化)➢晶界对变形的阻碍作用晶界对变形的影响:滑移、孪生多终止于晶界,极少穿过。

●固溶强化(固溶体材料随溶质含量提高其强度、硬度提高而塑性、韧性下降的现象。

)●细晶强化(通过细化晶粒来同时提高金属的强度、硬度、塑性和韧性的方法称细晶强化。

)●加工硬化(随着变形程度的增加,材料的强度、硬度增加,而塑性、韧性下降,这一现象即为加工硬化或形变强化。

)※ 没有加工硬化, 金属就不会发生均匀塑性变形。

※ 加工硬化是强化金属的重要手段之一,对于不能热处理强化的金属和合金尤为重要。

●弥散强化(在晶内呈颗粒状弥散分布时,第二相颗粒越细,分布越均匀,合金的强度、硬度越高,塑性、韧性略有下降,这种强化方法称弥散强化或沉淀强化。

)四、金属韧性断裂与脆性断裂的主要类型、定义、特征●塑性断裂又称为延性断裂,断裂前发生大量的宏观塑性变形,断裂时承受的工程应力大于材料的屈服强度。

塑性断裂分为解理、准解理、韧窝、沿晶及疲劳断裂等。

1、材料因素(内在因素)①晶体特征(晶体结构、位错)②化学成分③显微组织(晶粒大小,各相,第二相,夹杂)④处理工艺(热处理、强化处理)2、环境因素(外因)①.裂纹和应力状态的影响②温度的影响③其他影响因素.例如环境介质对断裂有很大影响,某些金属与合金在腐蚀介质和拉应力的同时作用下,产生应力腐蚀断裂。

金属材料经酸洗、电镀,或从周围介质中吸收氢之后,产生氢脆断裂。

第三章金属的回复与再结晶(4学时)一、金属的回复与再结晶➢(1)回复与再结晶的概念和应用;●回复是指冷塑性变形的金属在加热时,在光学显微组织发生改变前(即在再结晶晶粒形成前)所产生的某些亚结构和性能的变化过程。

●冷变形后的金属加热到一定温度或保温足够时间后,在原来的变形组织中产生了无畸变的新晶粒,位错密度显著降低,性能也发生显著变化,并恢复到冷变形前的水平,这个过程称为再结晶。

➢(2)冷变形金属在加热时的组织和性能变化➢(3)临界变形度的概念;➢(4)再结晶晶粒度的控制;➢(5)热加工与冷加工的区别。

二、金属的回复➢塑性变形对材料组织与性能的影响➢冷变形金属在加热时的组织和性能变化➢回复动力学预先冷变形所产生的储存能的降低。

➢回复机理(一般认为,回复是空位和位错在退火过程中发生运动,从而改变了它们的数量和组态的过程。

)※ 多边化的驱动力来自弹性应变能的降低。

➢回复退火的应用回复退火在工程上称之为去应力退火,使冷加工的金属件在基本上保持加工硬化状态的条件下降低其内应力(主要是第一类内应力),减轻工件的翘曲和变形,降低电阻率,提高材料的耐蚀性并改善其塑性和韧性,提高工件使用时的安全性。

三、金属的再结晶再结晶与同素异构转变的共同点,是两者都经历了形核与长大两个阶段;两者的区别是,再结晶前后各晶粒的晶格类型不变,成分不变,而同素异构转变则发生了晶格类型的变化。

➢再结晶的驱动力也是预先冷变形所产生的储存能的降低(回复)➢再结晶过程A形核B长大界面移动的驱动力是无畸变的新晶粒与周围基体的畸变能差。

➢再结晶动力学●再结晶温度通常定义为:经过严重冷变形(变形度在70%以上)的金属,在约1h的保温时间内能够完成再结晶(>95%转变量)的温度。

➢再结晶晶粒大小的控制➢再结晶退火的组织➢再结晶的作用四、晶粒正常长大与二次再结晶●晶粒长大定义随着加热温度的升高或保温时间的延长,晶粒之间就会互相吞并而长大,这一现象称之为晶粒长大➢晶粒长大的驱功能从整体来看,晶体长大的驱动力是晶粒长大前后总的界面能差。

➢晶粒长大的类型●晶粒长大分为两种类型:一种是随温度的升高或保温时间的延长晶粒均匀连续地长大,称之为正常长大;另一种是晶粒不均匀不连续地长大,称为反常长大,或二次再结晶。

五、金属的热加工➢热加工过程中的回复与再结晶➢冷加工与热加工的区别●在工业生产中,热加工通常是指将金属材料加热至高温进行锻造、热轧等的压力加工过程●从金属学的角度来看,所谓热加工是指在再结晶温度以上的加工过程;在再结晶温度以下的加工过程称为冷加工。

➢热加工后的组织与性能一)改善铸锭组织二)纤维组织●由一条条流线勾划出来的组织,叫做纤维组织。

三)带状组织●复相合金中的各个相,在热加工时沿着变形方向交替地呈带状分布,这种组织称为带状组织.四)晶粒大小特别注意不要在临界变形度范围内加工,否则会得到粗大的晶粒组织。

第四章有色金属及其合金的组织及强化机理(6学时)●有色金属:除钢铁以外的所有金属统称为有色金属。

一、铝合金的类型、强化机理及组织根据合金元素的含量和加工工艺性能特点,把铝合金分为:(加工)变形铝合金和铸造铝合金变形铝合金又可分为 1.防锈铝(不能热处理强化的铝合金)和2.硬铝3.超硬铝4.锻铝(可热处理强化的铝合金)➢强化机理:1.形变强化2.沉淀强化铝合金加热到单相区保温后,快速冷却得到过饱和固溶体的热处理工艺叫固溶处理。

3.固溶强化4.细晶强化在铝合金中添加微量合金元素细化组织是提高机械性能的另一种重要手段。

※ 淬火加时效处理是铝合金强化的重要手段。

※ 对于铸造铝合金,过剩相强化是主要手段。

二、铜合金的强化机理及组织、杂质对性能的影响➢铜合金的强化机理1.固溶强化加入Zn、Sn、Al、Ni等合金元素,形成铜的固溶体——固溶强化,使铜的强度升高。

2.时效强化Be、Si、Zn等在Cu中的溶解度随温度的降低而降低,使合金具有时效强化的功能。

3.过剩相强化合金元素的加入量超过铜的最大溶解度时,便产生过剩相,使合金强度提高。

但过剩相数量太多时,合金脆化,强度下降。

4、细化晶粒强化Cu中加入少量Fe、Ni等合金元素,能细化晶粒,提高机械强度。

➢杂质对性能的影响杂质对铜性能的影响工业纯铜常见杂质:氧、硫、铅、铋、砷、磷等。

这些杂质的存在,均使铜的导电率降低。

1.热脆现象产生原因:铅、铋杂质存在。

2.冷脆现象产生原因:硫、氧杂质存在3.铜的氢病第五章铸铁的石墨化原理(4学时)➢1、铸铁的定义、石墨化原理和过程●铸铁是含碳量大于2.11%并含有较多硅、锰、硫、磷等元素的多元铁基合金。

● 铸铁中石墨的结晶过程叫做石墨化过程。

➢2、铸铁的特点及分类1、铸铁的组织特点钢的基体+G(石墨)基体组织有铁素体、珠光体和铁素体加珠光体三种。

2、铸铁的性能特点⑴力学性能低。

由于石墨相当于钢基体中的裂纹或空洞,破坏了基体的连续性,且易导致应力集中。

⑵耐磨性能好。

由于石墨本身有润滑作用。

⑶消振性能好。

由于石墨可以吸收振动能量。

⑷铸造性能好。

由于铸铁硅含量高, 成分接近于共晶.⑸切削性能好。

由于石墨使车屑容易脆断,不粘刀➢3、常用铸铁的显微组织特征与主要力学性能的比较第六章铁碳合金(5学时)➢铁碳相图的组成结构和分析方法;➢铁碳相图分析,各种典型成分铁碳合金的组织和相的形成过程,平衡组织中相及组织组成物相对量的计算,熟悉各组织特征;➢掌握铁碳合金的成分、组织与性能间的变化关系●成分过冷是在合金凝固过程中由于溶质再分配引起的过冷。

➢其他类型的二元合金相图:组元间形成化合物的相图,偏晶、熔晶和合晶相图,具有固态转变的二元合金相图第七章三元合金相图(8学时)➢三元合金匀晶、简单共晶相图的组成结构和分析方法;➢水平、垂直的相图分析,理解各种典型成分合金的组织和相的形成过程,掌握平衡组织中相及组织组成物相对量的计算第八章扩散一、扩散机理➢扩散现象和本质➢固态金属扩散的条件、类型➢间隙机制、空位机制二、扩散理论➢扩散系数➢扩散方程的误差函数解三、影响扩散系数的因素及其应用第九章金属的固态转变(4学时)➢相及其特点●相:物理性质和化学性质完全相同且均匀的部分。

特点:相与相之间有分界面,可用机械的方法将它们分开。

系统中存在的相可以是稳定的、亚稳的或不稳定的。

系统在某一热力学条件下,只有当能量具有最小值的相才是最稳定的。

系统的热力学条件改变时,自由能会发生变化,相的结构也相应发生变化。

➢固态相变的概念及基本内涵●固态相变:是固体物质内产生状态的变化,是自然界中十分普遍的现象之一.固态相变的内涵(三者必具其一)✓晶体结构的变化✓化学成分的变化✓有序程度的变化➢固态相变的三种基本变化1. 晶体结构的变化只有结构转变而无成分变化的固态相变:•纯金属的同素异构转变•固溶体的多形性转变•马氏体相变2. 化学成分的变化只有成分转变而无相结构的变化•单相固溶体的调幅分解3. 有序程度的变化合金的有序化转变,点阵中原子的配位数的变化,以及与电子结构变化相关的转变•磁性转变•超导转变➢固态相变的类型1. 按相变过程中原子迁移特征1)扩散型相变:特点:依靠原子的长距离扩散;相界面非共格。

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