工材基础期末复习

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1、第二早1晶体:(P51)原子(或分子)在三维空间呈有规律的周期性排列。非晶体:原子呈无规则排列,至多有局部区域呈短程规则排列。主要性能特点:晶体具有一定的熔点;晶体具有各向异性、伪各向同性。而非晶体为各向同性,无熔点。晶体与非晶体在一定条件下可以相互转化2熟记三种晶体模型(P60-65)晶格常数,晶胞的棱边长度。(a、c)晶胞原子数,一个晶胞内所包含的原子数冃。原子半径,晶胞中原子密度最大的方向上相邻两原子之间平衡距离的一半。配位数,晶胞中任一原子周围与其最近且等距离的原子数目。致密度,一个晶胞内原

2、子所占体积与晶胞体积之比。晶体中存在未被原子占据的间隙,有四面体和八面体两种。P66表3・6几何参数3立方品系的品向指数可用[s/w]来表示。立方晶系的晶面指数通常采用密勒指数法确定,即晶面指数是根据晶面与三个坐标轴的截距来决定。晶面指数的一般表示形式为(hkl)f4原子体密度P67例3-1原子面密度是指某晶面单位面积的原子数。P68表3・7原子线密度是指某品向单位长度所包含的原子数。P69表3・85了解相和组织相:是指合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构,成分基木相同,并有明确界面与其它部分分开的

3、均匀组成部分组织:是指用肉眼或显微镜所观察到的不同组成相的形状,分布及各相Z间的组合状态相是组织的基本组成部分。而组织是决定材料性能的一个重要因素。合金相可分为固溶体和中间相(又称金属化合物)两大类。置换固溶体的固溶度主要受以下因素影响:1)原子尺寸因素2)电负性因素3)电子浓度因素4)晶体结构因素中间相(金属化合物):合金组元间相互作用,当超过固溶体的固溶极限吋,可形成晶体结构和特性完全不同于任一组元的新相,即金属化合物;也称中间相。中间相的特点和分类中间相一般具有较高的熔点、硬度和脆性,但塑性和

4、韧性降低。中间相可分为:正常价化合物,电子化合物,间隙相、间隙化合物和拓朴密堆相。6了解晶体缺陷:实际晶体中,总是存在一些原子排列偏离理想状态的不完整区域,出现原子排列的不完整性,称为晶体缺陷。根据晶体缺陷的几何特征,可将其分为点缺陷、线缺陷(位错)和面缺陷掌握晶体屮的线缺陷就是各种类型的位错。其特点是原子发生错排的范围在二维尺度上很小,而在第三维尺度上很大。两种基本类型:刃型位错和螺型位错。1)刃型位错由多余半原子面产生的"管道〃状晶格畸变区称为刃型位错。刃型位错线与晶体滑移方向相垂直2)螺型位错

5、按螺旋形排列的原子错排区域称为螺型位错。螺型位错的位错线与滑移方向平行柏氏矢量:用来描述位错区域晶格畸变总量的大小和方向的矢量,用b表示。柏氏回路混合位错的特点其柏氏矢量既不垂育•也不平行于位错线,而是与位错线交成不同角度。柏氏矢量具有守恒性表现:柏氏矢量与柏氏回路的起点、形状、大小和位置无关;一条位错线具有唯一的柏氏矢量等。柏氏矢量的方向可用晶向指数表示。柏氏矢量的大小(即模)叫位错的强度,其值为该晶向上的原子间距。1)位错的滑移位错沿滑移面的移动称为滑移运动。位错的攀移刃型位错可在垂直于滑移面方

6、向上运动进行攀移。第4章1>扩散机制:P107原子如何在晶格内迁移,主要包括有空位扩散机制和间隙扩散机制。空位机制:处于晶体点阵结点位置的原子与近邻空位交换位置而实现原子迁移。间隙机制:间隙固溶体中,溶质原子从一个间隙位置跳动到另一个间隙位置。2、扩散的驱动力:P109原子扩散的驱动力是化学力或化学位梯度3、扩散分类:P109(1)自扩散和异扩散(2)•上坡扩散和下坡扩散(3).原子扩散和反应扩散(4).体扩散、表面扩散和晶界扩散4、扩散定律:P110(1)扩散第一定律:在单位时间内通过垂直于扩散方

7、向的单位截面积的扩散物质流量(扩散通量)与该截面处的浓度梯度成正比。(2)扩散第二定律5、影响扩散的因素:P113(1)温度的影响(2)品体结构的影响(3)基体金属的性质(4)固溶体类型对扩散的影响(5)固溶体浓度对扩散的影响(6)晶体缺陷的影响6、反映扩散:P1161>反应扩散:通过扩散使固溶体内的溶质组元超过固溶度极限而不断形成新相的过程2、举例:1•纯铁氮化2•纯铁渗碳第5章-:概念和特征:第一类、第二类固化反应-:结晶2.1金属结晶的条件和过程P126液态金屈的结构特点说明:金屈结晶过程实质

8、上是由不稳定的具有近程有序排列原子集团的液态结构转变为稳定的长程有序的晶体结构的过程。结晶的过冷现象:是必须的(结晶必须有过冷),△7>=7m・Tn。结晶的热力学条件:AGV=・/.mAT/TmoP128结晶的一般过程:晶核,晶核长大,液相耗尽。2.2形核(1)均匀形核:形核条件:结构条件和能量条件(临界晶核半径,形核功)公式掌握P130过冷度的影响P131形核率:两个因子。P132(2)非均匀形核:形核条件:结构条件和能量条件(临界晶核半径,形核功)P134形核率的

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