晶体与非晶体的本质区别是什么
l.6分析纯金属冷却曲线中出现“过冷现象”和“平台”的原因。1.7液态金属过冷提供了结晶的驱动力,所以只要有过冷就可以形核,试分析此种说法是否正确?1.8凝固时典型金属晶体生长具有何种长大机制?何种条件下,纯金属晶体长大后会得到树枝晶?1.9说明过冷或过冷度对晶粒细化。
长安大学考研材料科学基础是哪本
扩散驱动力、上坡扩散;7、材料的变形内容:金属的弹性变形,滑移与孪晶变形,单晶体的塑性变形,多晶体的塑性变形,纯金属的变形与强化,合金的变形与强化,冷变形金属的组织与性能,冷变形金属的恢复与再结晶。要点:弹性模量的微观解释;位错宽度、派纳力;滑移系;孪晶变形;施密特定律。
晶体与非晶体的本质区别是什么
l.6分析纯金属冷却曲线中出现“过冷现象”和“平台”的原因。1.7液态金属过冷提供了结晶的驱动力,所以只要有过冷就可以形核,试分析此种说法是否正确?1.8凝固时典型金属晶体生长具有何种长大机制?何种条件下,纯金属晶体长大后会得到树枝晶?1.9说明过冷或过冷度对晶粒细化。
金属合金晶体中ab相是正体还是斜体
两曲线交点的温度为金属的理论结晶温度即熔点。这时液、固两相的自由能相等,液、固两相处于动态平衡状态,两相可以长期共存。①当T=Tm时,G液=G固,两相共存;②当T>;Tm时,G液G固,金属结晶成固体,而△G=G固G液<;0,为结晶的驱动力,由此可知过冷是结晶的必要条件,△T越大,。
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扩散驱动力、上坡扩散;7、材料的变形内容:金属的弹性变形,滑移与孪晶变形,单晶体的塑性变形,多晶体的塑性变形,纯金属的变形与强化,合金的变形与强化,冷变形金属的组织与性能,冷变形金属的恢复与再结晶。要点:弹性模量的微观解释;位错宽度、派纳力;滑移系;孪晶变形;施密特定律。
如何细化晶粒
1、冶金处理细化晶粒铸造过程中传统的晶粒细化方法迟带散主要是通过添加形核剂进行变质处理来实现,通过提供大量的弥散质点促进非均匀。外加磁场或电场将增大淬火冷却时从奥氏体向马氏体转变的相变驱动力,可获得与增大过冷度相同的效果,从而增加马氏体的形核率,降低其生长。
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过冷度,形核,临界核心,形核率;非均匀形核;熔化熵、温度梯度与晶体生长特性间关系;固溶体合金溶质分布;成分过冷;共晶体的结构;铸锭组织特征。扩散驱动力、上坡扩散;7、材料的变形内容:金属的弹性变形,滑移与孪晶变形,单晶体的塑性变形,多晶体的塑性变形,纯金属的变形与强化,合金的。
单晶材料的单晶制备方法
体系温度低于平衡温度的状态称为过冷。△T的绝对值称为过冷度。过冷度作为熔体晶体生长的驱动力。一般情况:该值越大,晶体生长越快。当。整个区域熔体处于过冷态,晶体生长速率最大。对于一定结晶物质,过冷度一定时,决定晶体生长速率的主要因素是晶体与熔体温度梯度dT/dzc与。
晶体与非晶体的区别
l.6分析纯金属冷却曲线中出现“过冷现象”和“平台”的原因。1.7液态金属过冷提供了结晶的驱动力,所以只要有过冷就可以形核,试分析此种说法是否正确?1.8凝固时典型金属晶体生长具有何种长大机制?何种条件下,纯金属晶体长大后会得到树枝晶?1.9说明过冷或过冷度对晶粒细化。
如何细化晶粒
搅拌在浇注和结晶过程中进行机械振动或搅拌,也可以显著细化晶粒。这是因为振动和搅拌能够向金属液体中输入额外能量、增大能量起伏,从。外加磁场或电场将增大淬火冷却时从奥氏体向马氏体转变的相变驱动力,可获得与增大过冷度相同的效果,从而增加马氏体的形核率,降低其生长。