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时间:2018-10-03
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1、金属键:金属键(metallicbond)是化学键的一种,主要在金属中存在。由自由电子及排列成晶格状的金属离子之间的静电吸引力组合而成.晶体:是由许多质点(包括原子、离子或分子)在三维空间作有规则的周期性重复排列而构成的固体同素异晶转变(并举例):金属在固态下随温度的变化,由一种晶格变为另一种晶格的现象,称为金属的同素异晶转变。液态纯铁冷却到1538℃时,结晶成具有体心立方晶格的δ-Fe;继续冷到1394℃时发生同素异晶的转变,转变为面心立方晶格γ-Fe;再继续冷却到912℃时,γ-Fe又转变为体心立方晶格的α-
2、Fe。晶胞:在空间点阵中,能代表空间点阵结构特点的小平行六面体,反映晶格特征的最小几何单元。点阵常数:晶胞三条棱边的边长a、b、c及晶轴之间的夹角α、β、γ称为晶胞参数晶面指数:晶体中原子所构成的平面。晶面族:晶体中具有等同条件(这些晶面的原子排列情况和面间距完全相同),而只是空间位向不同的各组晶面称为晶面族晶向指数:晶体中的某些方向,涉及到晶体中原子的位置,原子列方向,表示的是一组相互平行、方向一致的直线的指向。晶向族(举例);晶体结构中那些原子密度相同的等同晶向称为晶向族。<111>:[111],[-1-11
3、][11-1][-1-1-1][1-1-1][-111][-11-1][1-11]晶带和晶带轴:所有相交于某一晶向直线或平行于此直线的晶面构成一个晶带,此直线称为晶带轴。配位数:在晶体中,与某一原子最邻近且等距离的原子数称为配位数致密度:晶胞内原子球所占体积与晶胞体积之比值晶面间距:两近邻平行晶面间的垂直距离对称:通过某种几何操作后物体空间性质完全还原为原始状态空间点阵:将构成物质结构的粒子抽象为质点后,质点在三维空间的排列情况布拉菲点阵:考虑点阵上的阵点的具体排列而得到的点阵具体排列形式,而不是强调是布拉菲数学
4、计算得到的十四种排列固溶体:溶质原子在固态的溶剂中的晶格或间隙位置存在,晶体结构保持溶剂的物质中间相:两种或以上元素原子形成与其组元的晶体结构均不相同的化合物准晶:有独特结构和对称性的物质,原子排列在晶体的有序排列和非晶体的无序排列之间拓扑密排相:将半径不同的原子搭配组合在空间的紧密堆垛形成的相,致密度超过等径原子的堆垛面心立方结构,体心立方结构,密排六方结构,置换固溶体:溶质原子占据溶剂晶格中的结点位置而形成的固溶体称置换固溶体有序固溶体:无序固溶体,间隙固溶体和间隙化合物:原子半径小于0.1nm的非金属元素,
5、如H(0.046nm),N(0.071nm)、C(0.077nm)、B(0.097nm)、O(0.060nm)溶入到溶剂金属晶体点阵中的间隙中形成的固溶体间隙相与间隙化合物:间隙化合物指由过渡族金属元素与碳、氮、氢、硼等原子半径较小的非金属元素形成的金属化合物。当非金属原子半径与金属原子半径比值小于0.59时,形成具有简单晶格的间隙化合物,称为间隙相正常价化合物:由两种电负性差值较大的元素按通常的化学价规律形成的化合物电子浓度:电子浓度是合金中价电子数目e与原子数目a的比值电子化合物:由ⅠB族或过渡族金属元素与Ⅱ
6、B、ⅢA、ⅣA族金属元素形成的金属化合物过冷:材料凝固过程中实际凝固温度比理论结晶温度低的现象过冷度:材料凝固过程中实际凝固温度与理论结晶温度的差值临界晶核、临界晶核半径:r=rk:晶胚可能消失,也可能稳定长大成核半径为rk的晶胚称为临界晶核,rk称为临界晶核半径自发形核:自发形核又叫均质形核,指液态金属绝对纯净,无任何杂质,也不和型避接触,,只是依靠液态金属能量的变化,由晶胚直接生核的过程能量起伏:金属液体中微观区域的自由能也是变化的,也就是存在能量起伏形核功:材料结晶过程中形核时所需要的能量形核率:指在单位时
7、间、单位体积母相中形成的晶核数目变质处理:变质处理就是向金属液体中加入一些细小的形核剂(又称为孕育剂或变质剂),使它在金属液中形成大量分散的人工制造的非自发晶核,从而获得细小的铸造晶粒,达到提高材料性能的目的柱状晶带:等轴晶:晶粒在各方向上尺寸相差较小的晶粒叫等轴晶异质形核:过冷:材料凝固过程中实际凝固温度比理论结晶温度低的现象过冷度:材料凝固过程中实际凝固温度与理论结晶温度的差值温度梯度:材料结晶过程中液相与固相凝固界面附近温度变化与离开凝固时距离的比值树枝晶:金属结晶过程中由于负温度梯度或成分过冷导致的长大时
8、沿着过冷度大的方向长大形成类似树枝状的晶粒非晶态金属:非晶态金属是指在原子尺度上结构无序的一种金属材料负温度梯度粗糙界面平衡分配系数:一定温度下,固/液两平衡相中溶质浓度之比值K0=Cs/CL有效分配系数:稳态凝固过程中采用“有效分配系数ke”枝晶偏析:晶粒内部出现的成份不均匀现象均匀化退火:均匀化退火是将钢加热到略低于固相线温度(Ac3或Accm以上150-300℃),
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