材料工程基础复习1

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1、粘度:液体屮流速不同的两个相邻液层间产生摩擦阻力,阻碍液体的流动,该内摩擦力是液体的基本物理特性之一,称为粘度。新旧比:加入炉料中新料与I口数的比值。计算成分:一般是収各元素的中限(即平均成分)作为计算成分。溶剂:添加到炉料中且具有一定作用的物质。平衡分布系数:它表示同一温度下固相成分Cs与其相平衡的液相成分ClZ比值,即:k=Cs/CL变质处理:变质处理是指向金属液内添加少量物质,促进金属液生核或改变晶体生长过程,使铸态组织细化的i种方法微观偏析:微观偏析是指一个晶粒范围内的偏析宏观偏析:宏观偏析是指较大区域内的偏析合金化:以扩散和化学反应为标志,形成合金。机械合金化:机械合金化

2、是将不同成分的粉末住高能球磨机中进行较长时间的研磨,使其在固相状态下达到合金化。绝热温度:假设体系在没有热量损失的条件下,化学反应放出的热量使体系能够达到的最高温度。梯度功能材料:是一类组成结构和性能在材料厚度或长度方向连续或准连续变化的非均质复合材料,其最大特点是克服了两种性能完全不同材料接触界面处产生的物理、化学和力学不相容性。自蔓延高温合成:是指利用外部提供必要的能量诱发高放热化学反应体系局部发牛化学反应(点燃),形成化学反应燃烧波,此后化学反应在自身放出热量的支持下继续进行,直至反应结束。溶质再分布:是合金在非平衡凝固时,铸件成分偏离原始成分、随凝固过程和条件不同,先后凝固

3、部分的成分不均匀、不一致的现彖。成分过冷:如果界面前沿液体的实际温度T实低于Tl,则这部分液体处于过冷状态。这一现象称为成分过冷。影响金属熔体粘度的因素有哪些(1)温度,粘度随温度的提高而降低:(2)化学成分,共晶成分的液态合金的粘度最低;(3)固态颗粒含量,粘度随颗粒体积百分含量的提高而提高。液态金属的有哪些重要的性质(1)液态金属的结构,短程有序、长程无序;(2)液态金属的粘度;(3)液态金属的表面张力;(4)金属凝固时的体积变化简述液态金属的结构液态金属的短程有序、长程无序结构。(1)原子团(由十几到几百个原子组成)内,原子间仍然保持较强的结合力和原子排列的规律性,既短程有序

4、;(2)原子团间的距离增大(产生空穴),结合力减小,原子团具有流动性质;(3)存在能量起伏和结构起伏;(4)随温度的提咼,原子团尺寸减小、流动速度提咼。金属氧化的热力学判据是什么在标准状态下,金属的氧化趋势、氧化顺序和可能的氧化烧损程度,一般可用氧化物的标准生成口rtr壻变量AGO,分解压Po2或氧化物的生成热厶日。作判据。通常厶©。、Po2或AHO越小,元素氧化趋势越大,可能的氧化程度越高。什么是氧势图?有何作用/凡是涉及金属氧化的地方,都可以应用。女山冶金工业、电化学工业、食品卫生、金属的防护等。什么是金属氧化膜的致密度?有何作用定义为氧化物的分子体积MV与形成该氧化物的金属原

5、子体积AVZ比.氧化精练的原理和过程是什么原理:利用氧将金属中的杂质氧化成渣或生成气体而排除。工艺步骤:(1)将杂质元素及部分基体金属氧化;(2)去除杂质元素氧化物;(3)将氧化的基体金属氧化物还原。氧化精炼的实质及热力学条件是什么氧化精炼的实质是利用氧将金属中的杂质氧化成渣或生成气体而排除的过程;热力学条件是:杂质元素对氧的亲和力大于基体金属对氧的亲和力。氧化精炼过程中,痒是如何传递的金属熔体为[MeO]所饱和,且常有少量MeO呈独立相析岀、聚集在熔池表面,与加入的熔剂一起形成炉渣溶体。MeO既可溶于炉渣,也能溶于金属,它起着传氧媒介的作用。当炉渣中(MeO)高吋,可按分配定律由

6、炉渣传入金属液中:(MeO)=[MeO]因此,通过炉渣间接传氧而氧化杂质的反应可用下式表示:(MeO)+[Me']=(Me‘O)+[Me]紫铜氧化精炼时的表面氧化法,传统的平炉炼钢法就是用这种传氧方式氧化杂质的。写出并解释挥发速率公式b/p^Me-Me^随外压P的减小(如真空度提高),挥发速度提高;随"J,的提高(如温度升高)或Pme的减小(如在挥发表面上不断有气流流过、或真空抽气),挥发速度提高。金属挥发的影响因数有那些(1)熔体温度;温度越高,蒸气压越大,挥发速率越快,挥发损失就越大;(2)金屈及合金元素;蒸气压大,蒸发热小,沸点低的金属易发损失;(3)炉膛压力,炉膛压力对金属

7、挥发损失影响很大。一般压力越小,挥发损失越大,(4)其他因素;时间、比表而积和氧化膜的性质。简述夹渣的来源及去除方法(1)來源可分为外來夹渣和内生夹渣两种。外来夹渣是由原材料带入的或在熔炼过程中进入熔体的耐火材料、熔剂、锈蚀产物、炉气屮的灰尘以及工具上的污物等。内生夹渣是在金属加热及熔炼过程屮,金属与炉气和其他物质相互作用生成的化合物(如氧化物、碳化物、氮化物和红化物等)。(2)去除方法:a)静置澄清法;b)浮选法;c)熔剂法;4)过滤法金属熔体中气体的存在形式有哪些

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