第五章 纯金属的凝固
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纯金属与合金凝固的异同点嘿,小伙伴们!今天我要和你们聊一个超级有趣的话题,那就是纯金属与合金凝固的异同点。
这可是个很神奇的知识哦,就像打开了一个神秘的宝藏盒子,里面藏着好多有趣的秘密呢!先来说说纯金属凝固吧。
有一次,我在科学课上看到老师做了一个实验。
老师把一小块纯铜放在一个加热的容器里,慢慢地,铜块开始变软,就像巧克力在太阳下融化一样。
然后,老师关掉了加热装置,哇,神奇的事情发生了!铜块开始慢慢变硬,从液体变成了固体。
这就是纯金属的凝固过程哦。
我当时眼睛都不眨地看着,心里觉得好惊讶呀!就好像看到了一个小魔法在我眼前发生。
纯金属凝固的时候,就像是一个整齐的小士兵在排队,它们会按照一定的规则,非常有序地排列起来,形成一个有规律的结构。
再说说合金凝固。
我家有一个很漂亮的不锈钢勺子,我就很好奇它是怎么制作出来的。
后来我才知道,不锈钢其实就是一种合金。
合金凝固和纯金属凝固有点不一样哦。
比如说,我们把一些铁和碳放在一起加热,它们会融合在一起变成液体。
当这个液体开始凝固的时候,就不像纯金属那么整齐啦。
里面的各种元素就像一群调皮的小伙伴,它们会互相拉扯、互相影响,最后形成一个有点复杂的结构。
但是呢,也正是因为这样,合金往往会有一些特别的性能,比如不锈钢就很坚硬,还不容易生锈。
那纯金属和合金凝固有什么相同的地方呢?我发现呀,它们都要经历从液体变成固体的过程,就像我们从水变成冰一样。
在这个过程中,都需要一定的温度条件。
而且,它们凝固的时候都会放出一些热量哦,就好像在告诉我们它们在努力地变成新的样子呢!我还和我的好朋友小明讨论过这个问题,我问他:“你觉得纯金属和合金凝固像什么呢?”小明说:“纯金属凝固就像一个人在安静地走路,一步一步很有规律;合金凝固就像一群人在跳舞,虽然有点乱,但是很有活力。
”哈哈,我觉得他说得好有意思呀!不过,它们也有一些不同的地方哦。
纯金属凝固后的结构比较简单、整齐,而合金凝固后的结构就比较复杂啦。
习题6-1 计算当压力增加到500×105Pa时锡的熔点变化,已知在105Pa下,锡的熔点为505K,熔化热为7196J/mol,摩尔质量为118.8×10-3kg/mol,固体锡的密度为7.30×103kg/m3,熔化时的体积变化为+2.7%。
6-2 根据下列条件建立单元系相图:①组元A在固态有两种结构A1和A2,且密度A2>A1>液体;②A1转变到A2的温度随压力增加而降低;③A1相在低温是稳定相;④固体在其本身的蒸气压1333Pa(10mmHg)下的熔点是8.2℃;⑤在1.013×105Pa(1个大气压)下沸点是90℃;⑥A1,A2和液体在1.013×106Pa(10个大气压)下及40℃时三相共存(假设升温相变△H<0)。
6-3 考虑在1个大气压下液态铝的凝固,对于不同程度的过冷度,即△T=1,10,100和200℃,计算:①临界晶核尺寸;②半径为r*的晶核个数;③从液态转变到固态时,单位体积的自由能变化△GV;④从液态转变到固态时,临界尺寸r*处的自由能的变化△Gr*(形核功)。
铝的熔点Tm =993K,单位体积熔化热Lm=1.836×109J/m3,固液界面比表面能δ=93×10-3J/m2,原子体积V0=1.66×10-29m3。
6-4 ①已知液态纯镍在1.013×105Pa(1个大气压),过冷度为319℃时发生均匀形核。
设临界晶核半径为1nm,纯镍的熔点为1726K,熔化热Lm=18075J/mol,摩尔体积V=6.6cm3/mol,计算纯镍的液一固界面能和临界形核功。
②若要在2045K发生均匀形核,须将大气压增加到多少?已知凝固时体积变化△V=-0.26cm3/mol(1J=9.87×106cm3·Pa)。
6-5 纯金属的均匀形核率可用下式表示:式中,A≈1035;;△G*为临界形核功;k为玻尔兹曼常数,其值为1.38×10-23J/K。
纯金属的凝固习题与答案1 说明下列基本概念凝固、结晶、过冷、过冷度、结构起伏、能量起伏、均匀形核、非均匀形核、临界晶核半径、临界晶核形核功、形核率、生长线速度、光滑界面、粗糙界面、动态过冷度、柱状晶、等轴晶、树枝状晶、单晶、非晶态、微晶、液晶。
2 当球状晶核在液相中形成时,系统自由能的变化为σππ23344r G r G V +∆=∆,(1)求临界晶核半径c r ;(2)证明V V c c G A G c ∆-==∆231σ(c V 为临界晶核体积);(3)说明上式的物理意义。
3 试比较均匀形核与非均匀形核的异同点,说明为什么非均匀形核往往比均匀形核更容易进行。
4 何谓动态过冷度?说明动态过冷度与晶体生长的关系。
在单晶制备时控制动态过冷度的意义?5 分析在负温度梯度下,液态金属结晶出树枝晶的过程。
6 在同样的负温度梯下,为什么Pb 结晶出树枝状晶而Si 的结晶界面却是平整的?7 实际生产中怎样控制铸件的晶粒大小?试举例说明。
8 何谓非晶态金属?简述几种制备非晶态金属的方法。
非晶态金属与晶态金属的结构和性能有什么不同。
9 何谓急冷凝固技术?在急冷条件下会得到哪些不同于一般晶体的组织、结构?能获得何种新材料?. 计算当压力增加到500×105Pa 时锡的熔点的变化,已知在105Pa 下,锡的熔点为505K ,熔化热7196J/mol ,摩尔质量为×10-3kg/mol ,固体锡的体积质量×103kg/m 3,熔化时的体积变化为+%。
2. 考虑在一个大气压下液态铝的凝固,对于不同程度的过冷度,即:ΔT=1,10,100和200℃,计算: (a)临界晶核尺寸;(b)半径为r*的团簇个数;(c)从液态转变到固态时,单位体积的自由能变化ΔGv ; (d)从液态转变到固态时,临界尺寸r*处的自由能的变化 ΔGv 。
铝的熔点T m =993K ,单位体积熔化热ΔH f =×109J/m 3,固液界面自由能γsc =93J/m 2,原子体积V 0=×10-29m 3。
纯金属与固溶体合金平衡凝固的异同纯金属和固溶体合金是凝固过程中常见的两种材料。
虽然它们都是由金属元素组成,但在凝固过程中存在一些异同。
本文将从凝固行为、晶体结构、性质等方面对纯金属和固溶体合金进行比较,以探讨它们的异同之处。
一、凝固行为纯金属在凝固过程中呈现出明显的凝固点,即在一定温度下由液态转变为固态。
凝固点是纯金属的特征性参数,可以通过实验测定得到。
而固溶体合金的凝固行为相对复杂,通常不存在明确的凝固点。
这是由于固溶体合金是由两种或多种金属元素组成的混合物,其成分和比例会影响凝固过程的温度范围和行为。
二、晶体结构纯金属的凝固过程中会形成紧密堆积的晶体结构,晶体中的金属原子排列有序,具有规则的晶胞结构。
这种晶体结构使得纯金属具有良好的塑性和导电性。
而固溶体合金的晶体结构则取决于其成分和比例。
不同的成分和比例会导致不同的晶体结构,如面心立方、体心立方等。
这种晶体结构的变化会直接影响固溶体合金的力学性能和化学性质。
三、性质纯金属具有良好的导电性、热传导性和塑性,而固溶体合金的性质则受到成分和比例的影响。
固溶体合金的导电性和热传导性可能会受到成分的改变而发生变化,而塑性则受到晶体结构和成分的共同影响。
此外,固溶体合金还可能具有一些特殊的性质,如形状记忆效应、超弹性等,这些性质的实现往往依赖于特定的成分和比例。
四、应用领域纯金属由于其良好的导电性和塑性,在电子、航空、汽车等领域有广泛应用。
而固溶体合金由于其丰富的性质和调控能力,在材料科学、能源领域等有重要的应用价值。
例如,镍基高温合金在航空发动机中具有优异的耐热性能;钛合金由于其良好的比强度和耐腐蚀性能,广泛应用于航空航天领域。
纯金属和固溶体合金在凝固行为、晶体结构、性质和应用领域等方面存在一些异同。
纯金属具有明确的凝固点和规则的晶体结构,其性质受固有的金属元素决定。
而固溶体合金则受到成分和比例的影响,其凝固行为相对复杂,晶体结构和性质的变化较为多样。