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上传人:xgs758698 2016/6/25 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:材料科学基础一名词解释 1、致密度: 表示晶胞中原子所占体积与晶胞体积的比值, 是衡量原子排列紧密程度的参数,致密度越大,晶体中原子排列越紧密,晶体结构越致密。 2、相: 合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构、成分基本相同、并有明确界面与其他部分相分开的均匀组成部分。 3、固溶体: 指以合金某一组元为溶剂, 在其晶格中溶入其他组元原子( 溶质) 后所形成的一种合金相, 其特征是仍保持溶剂晶格类型, 结点上或间隙中含有其他组元原子。 4、离异共晶:成分点靠近共晶转变线两端的亚共晶和过共晶合金, 结晶后组织中初晶量多, 共晶体数量少, 而且共晶体中与初晶相同的一相与初晶结合在一起, 将共晶体中另一相推至晶界, 造成的共晶体两相分离的非平衡组织。 5、平衡分配系数:固溶体合金在结晶过程中具有选分结晶的特点。因此在一定温度下平衡时, 固相成分与液相成分之比称为平衡分配系数。该参数反映了溶质在固液两相中的分配系数及溶质对合金熔点的影响程度。 6、反应扩散: 在固态扩散的过程中, 如果渗入元素在金属中溶解度有限, 随着扩散原子增多, 当渗入原子的浓度超过饱和溶解度时则形成不同于原相的固液体或中间相, 从而使金属表层分为出现新相和不出现新相的两层,这种通过扩散而形成新相的过程称为反应扩散。 7、固溶强化: 当形成固溶体后, 溶剂晶格中因溶有溶质原子而产生晶格畸变, 溶质原子的应力场会与位错产生交互作用而阻碍位错运动, 增大了位错运动的阻力, 使得临界分切应力远比纯金属打, 滑移系开动比纯金属困难, 使材料的塑性变形抗力提高, 硬度、强度上升, 而塑性、韧性下降的现象称为固溶强化。 8、退火:将金属及其合金加热至相变温度以上,保温一段时间, 然后以较为缓慢的速度冷却, 以获得近于平衡组织的热处理工艺称为退火。 9、淬透性: 是钢在淬火时能获得马氏体组织的倾向( 即钢被淬透的能力) 10、柏氏矢量: 用来描述位错引起晶格畸变的物理量。该矢量的模是位错的强度, 表示晶格总畸变的大小, 其方向表示晶格点畸变的方向。一般情况下,该矢量越大,晶体畸变的程度越大。 11、成分过冷: 固溶体合金凝固时, 由于液相中溶质的分布发生变化, 合金熔点也发生变化, 即使实际温度分布不变, 固液界面前沿的过冷度也会发生变化。所以固溶体合金的过冷度是由变化着的合金的熔点与实际温度分布两个方面的因素共同决定的。这种因液相成分变化而形成的过冷称为成分过冷。 12、配位数: 是反映原子排列紧密程度的物理量之一, 指晶格中任一原子周围与其最近邻且等距离的原子数目。一般配位数越大, 晶体排列结构越致密。 13、临界分切应力: 晶体中的某个滑移系是否发生滑移, 决定于力在滑移面内沿滑移方向上的分切应力, 它是使滑移系开动的最小分切应力。材料的临界分切应力取决于材料的本身性质, 但和温度以及材料的纯度等也有关系。 14、中间相: 指合金组元间相互作用, 当超过固溶体的固溶极限时可形成晶格结构和特性完全不同于任一组元的具有金属特性的新相。由于在相图中往往处于中间部位,因此又称为中间相。 15、枝晶偏析: 是材料的一种微观偏析, 即固溶体在非平衡冷却条件下, 匀晶转变后新得的固溶体晶粒内部的成分是不均匀的, 先结晶的内核含较多的高熔点的组元原子, 后结晶的外缘含较多的低熔点的组元原子, 而通常固溶体晶体以树枝晶方式长大, 这样, 枝干含高熔点组元较多, 枝间含低熔点组元原子多, 造成同一晶粒内部成分的不均匀现象。 16、动态再结晶: 在金属塑性变形过程中发生的再结晶, 即形变硬化与再结晶软化同时进行的过程。这样可以不断形成位错密度很低的新晶粒,得到的组织细小,综合力学性能好。二填空 1、典型金属的晶体结构有( fcc )( bcc )和( hcp ), 其配位数相应为( 12 )( 8 )和( 12 )。 2 、置换固溶体的溶解度与原子尺寸因素、(电负性)、电子浓度因素和(晶体结构)有关。 3、当过冷液体中出现一个晶胚时, 总的自由能变化△G 可写为(), 当d△ G/dr=0 时, 所得的 r 值称为( 临界晶核半径) 其大小决定于(过冷度)和(比表面能), r* 变小意味着形核数目(增多)。 4、根据相律三元系最大平衡相数为(4) 此时自由度为(零) 在相图上表现为(平面) 5 、位错在滑移面上的运动称为(滑移),作垂直滑移面的运动称为(攀移)螺旋位错不能进行(攀移) 6 、面心立方金属的滑移面是( {111} ),滑移方向是(< 110 >)可组成( 12 )个滑移系。 7、扩散第一定律适用于稳态扩散, 其数学表达式可写成( J=-Ddc/dx )。扩散通量的单位是( 1/cm2 ?s ),符号为(负号)表示扩散由高浓度向低浓度方向进行。 8 、溶质原子半径与溶剂原子半径相近的可