第五章 材料中的扩散(3,4,5)---扩散热力学
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材料化学动力学扩散扩散是一种分子运动的现象,它指的是物质从浓度高的区域向浓度低的区域运动的过程。
扩散主要受到温度、浓度和扩散距离等因素的影响。
研究扩散可以帮助我们理解材料的性质和反应过程,进而优化材料的性能。
扩散过程可以分为三种类型:自由扩散、活化能扩散和表面扩散。
自由扩散是指物质通过晶体内部的空隙进行传输,这是最常见的一种扩散方式。
活化能扩散是指物质通过跨过障碍物进行传输,这种扩散方式通常发生在结晶过程中。
表面扩散是指物质在表面或界面上的传输,对于材料的吸附和反应过程特别重要。
在材料制备和反应过程中,了解扩散的速率和机制对于控制材料结构和性能至关重要。
一种常用的方法是通过测量材料内部浓度变化来确定扩散速率。
扩散速率可以通过弗里克定律来计算,该定律表明扩散速率正比于浓度梯度,并与温度成正比。
另外,还可以通过扩散系数来描述材料的扩散性能,扩散系数是一种衡量扩散速率的比例常数。
扩散速率不仅受到温度的影响,还受到材料的结构和组成等因素的影响。
材料的晶格结构和缺陷可以对扩散速率产生重要影响。
例如,晶体结构的缺陷可以提供扩散过程中的活化能,并改变扩散的路径和速率。
此外,材料的化学组成和物理性质也会影响扩散速率。
例如,材料的溶解度和扩散系数通常会随着温度的升高而增加。
为了进一步理解和控制扩散过程,研究人员还开展了大量的实验和模拟研究。
利用现代计算方法和模拟技术,可以模拟和预测材料的扩散行为。
这些研究可以帮助我们了解材料的扩散机制和性能,并为材料设计和应用提供理论基础。
总之,材料化学动力学是研究材料反应速率和机制的重要领域之一,扩散作为其中的一个重要过程,在材料制备和反应中起着关键作用。
通过深入研究和理解扩散过程,我们可以优化材料的性能,并推动材料科学和工程的发展。
菲克定律表明,扩散驱动力是浓度梯度,扩散总是向浓度低的方向进行,亦称下坡扩散。
但有许多现象违背上述结论,原子扩散方向却相反,即向浓度高的方向进行,即:上坡扩散。
根据热力学理论,扩散的真正驱动力不是浓度梯度,而是化学位梯度。
5.3 扩散的热力学理论第五章材料中的扩散扩散驱动力某一系统中若出现化学位随距离x 的变化,则此时原子会在x 方向上受到一个化学驱动力F 的作用。
式中-为扩散组元的化学位;-为化学位梯度。
于是组元的化学位可由其偏克分子自由能表示,5.3 扩散的热力学理论第五章材料中的扩散扩散驱动力组元的化学位式中-组元的克分子数;-克分子密度;-组元的体积浓度所以5.3 扩散的热力学理论第五章材料中的扩散上坡扩散棒(ωc =0.004,ωSi =0.04)对焊起来,组成一扩散偶,经1050℃保温13天后,碳浓度分布曲线证明扩散偶中碳原子发生了上坡扩散。
两块不同含量的钢板对焊并加热后碳的分布情况上坡扩散举例:溶质偏聚现象、调幅分解。
实验表明,第三组元的存在也可能引起上坡扩散。
下图表明,由钢棒(ωc =0.004)与含硅的钢第五章材料中的扩散扩散系数D反映了扩散系统的特性,不仅取决于某一种组元。
D如何表示?它与微观及宏观物理量之间有什么关系?扩散系数的微观模型在固溶体中取相距为d、互相平行的晶面Ⅰ、Ⅱ,并假设:⑴晶面Ⅰ上溶质原子数为n1,Ⅱ上溶质原子数为n2,并在扩散时保持恒定,且n1>n2.⑵任一溶质原子沿三维方向跳动几率相同,则单方向跳动的几率为1/6。
⑶溶质原子获得足够能量进行扩散的几率为p,振动频率为ν, 能进行扩散的溶质跳至周围位置的数目为z。
在此溶剂原子在相邻晶面间的跳动扩散体内,溶质原子单位时间跳至相邻位置的几率为第五章材料中的扩散沿x方向,单位时间内由Ⅰ跳至Ⅱ及由Ⅱ跳至Ⅰ的溶质原子数目f1、f2分别为溶剂原子在相邻晶面间的跳动将Ⅰ、Ⅱ晶面上的面浓度n1、n2转换为体积浓度,应为故单位时间内,由Ⅰ→Ⅱ晶面溶质原子扩散通量为在Ⅱ面上的浓度又可表示为或即所以。