第二章 合金的结构与结晶
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第二章 金属与合金的晶体结构与结晶第一节 金属的晶体结构自然界的固态物质,根据原子在内部的排列特征可分为晶体与非晶体两大类。
晶体与非晶体的区别表现在许多方面。
晶体物质的基本质点(原子等)在空间排列是有一定规律的,故有规则的外形,有固定的熔点。
此外,晶体物质在不同方向上具有不同的性质,表现出各向异性的特征。
在一般情况下的固态金属就是晶体。
一、晶体结构的基础知识(1)晶格与晶胞为了形象描述晶体内部原子排列的规律,将原子抽象为几何点,并用一些假想连线将几何点连接起来,这样构成的空间格子称为晶格(图2-1)晶体中原子排列具有周期性变化的特点,通常从晶格中选取一个能够完整反映晶格特征的最小几何单元称为晶胞(图2-1),它具有很高对称性。
(2)晶胞表示方法不同元素结构不同,晶胞的大小和形状也有差异。
结晶学中规定,晶胞大小以其各棱边尺寸a 、b 、c 表示,称为晶格常数。
晶胞各棱边之间的夹角分别以α、β、γ表示。
当棱边a b c ==,棱边夹角90αβγ===︒时,这种晶胞称为简单立方晶胞。
(3)致密度金属晶胞中原子本身所占有的体积百分数,它用来表示原子在晶格中排列的紧密程度。
二、三种典型的金属晶格1、体心立方晶格晶胞示意图见图2-2a。
它的晶胞是一个立方体,立方体的8个顶角和晶胞各有一个原子,其单位晶胞原子数为2个,其致密度为0.68。
属于该晶格类型的常见金属有Cr、W、Mo、V、α-Fe等。
2、面心立方晶格晶胞示意图见图2-2b。
它的晶胞也是一个立方体,立方体的8个顶角和立方体的6个面中心各有一个原子,其单位晶胞原子数为4个,其致密度为0.74(原子排列较紧密)。
属于该晶格类型的常见金属有Al、Cu、Pb、Au、γ-Fe等。
3、密排六方晶格它的晶胞是一个正六方柱体,原子排列在柱体的每个顶角和上、下底面的中心,另外三个原子排列在柱体内,晶胞示意图见图2-2c。
其单位晶胞原子数为6个,致密度也是0.74。
属于该晶格类型常见金属有Mg、Zn、Be、Cd、α-Ti等。
第二章合金的结构与结晶绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章要点:1 了解合金在固态下的基本相结构2 了解合金的组织随温度变化的一般规律(二元合金基本相图)3 掌握、分析铁碳合金相图第一节基本概念绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章合金(alloy ) 组元(元)(element ) 相(phase )显微组织(microscopic structure )以一种金属为基础,加入其它金属元素或非金属元素,经过熔合而成的具有金属特性的物质。
组成合金的元素,或独立的基本单元。
二元合金钢铁Fe-C 黄铜Cu-Zn 三元合金硬铝Al-Cu-Mg 多元合金保险丝Sn-Bi-Cd-Pb 注意合金系某一合金合金中具有相同成分和相同结构(聚集状态)并以相界面分开的均匀部分。
(不管形貌)在金相显微镜下所观察到的具有某种形貌的部分。
注意:合金的组织可由单相或多相所构成二种或二种以上的组元在固态下互相溶解形成的单一均匀的新相 固溶体(solid solution ) 金属化合物( metallic compound )第二节合金在固态下的相结构一、固溶体(solid solution ) 组成及结构溶剂+溶质=固溶体fcc bcc bcc 绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章特点:(铁素体)体心六方体心F C Fe ⇒+-α化学成分固溶体的化学成份(二组元的相对比例)随温度变化可在一定范围内变化T↓→溶解度↓F (铁素体) 性能具有良好的综合力学性能固溶强化727℃Fe-0.0218%C 室温下Fe-0.0008%C 绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章1)溶质原子在固溶体中的位置划分1 固溶体的分类溶质原子溶剂原子溶质原子溶剂原子置换固溶体间隙固溶体绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章无限固溶体有限固溶体间隙→有限固溶体置换→无限固溶体绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章2)溶质在固溶体中的溶解度划分固溶体的表达:δεγβα2固溶体的性能溶质原子对晶格畸变的影响绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章由于溶质原子的加入,将引起溶剂的晶格发生不同程度的畸变,导致固溶体的强度、硬度提高(仍保持良好塑韧性)的现象。
固溶强化( solution strength )固溶强化是一种极为优异的强化方式,几乎所有对综合机械性能要求较高的结构材料都以固溶体作为最基本的组成相。
绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章溶质%↑→晶格畸变↑→固溶强化效果↑二、金属化合物(intermetallic compound )二种或二种以上的元素按一定的结合方式形成具有金属特性的新相。
1 金属化合物的结构特点绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章1)可用一个化学分子式表示如Fe 3C 2)独特的晶体结构3)熔点高、硬度高、脆性大(作为合金的强化相)例:Fe 3C HB 800 斜方C HB 3 六方Fe HB 80 体心2 金属化合物的分类绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章(1)R 非金属/R 金属≤0.59 简单晶格的间隙化合物(间隙相)1)正常价化合物(normal compounds )2)电子化合物(electron compounds )3)间隙化合物(interstitial compounds )由过渡族金属元素与碳、氮、氢、硼等原子半径较小的非金属元素形成的化合物为间隙化合物。
有极高的熔点和硬度, 非常稳定。
(TiC ) ↑↑钢的强度、热强性、红硬性和耐磨性。
是高合金钢中的重要组成相。
(K )很高的熔点和硬度, 但比间隙相稍低些。
如Fe3C 、Cr23C6、Fe4W2C 、Cr7C3等。
在钢中也起强化相作用。
(2)R 非金属/R 金属>0.59 复杂晶格的间隙化合物3 金属化合物与固溶体的区别1)化学成份固溶体的成份可变随T 变化则在一定范围内变化金属化合物成份不变是按一定的原子数化合2)晶体结构固溶体——保持溶剂的晶体结构化合物——具有独特的晶体结构3)性能固溶体的硬度<金属化合物固溶体的塑性>金属化合物绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章三、合金中相结构的组成方式1 由单相固溶体构成(F )2 由多相构成(机械混合物)2)固溶体+金属化合物(F+Fe 3C )机械混合物的特点:结构有明显的相界面成分介于组成相之间(不是平均值)性能取决于组成相的大小、数量及分布1)固溶体+固溶体)(βα+绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章①合金中的各组成相是如何形成的?②合金中各相的数量以及分布规律如何?③合金的成份—组织—性能之间的关系?绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章第三节二元合金相图一、概念1 相图( phase diagram )在极其缓慢地冷却条件下,所测定的合金其成份、温度和组织之间关系的图形。
1)纯金属的相图可用一个温度轴表达2)二元合金的组织状态),(C T f 2 相图表达法:绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章别称:平衡图、状态图等二、相图的建立(以Cu-Ni 合金为例)组元Cu Ni 晶格类型fccfcc熔点1083℃1455℃合金10%100%合金220%80%合金340%60%合金460%40%合金580%20%合金6100%0%1 配制不同成分的Cu-Ni 合金绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章2 热分析法建立相图时间温度温度Cu Ni60402080100%Ni 40%Ni 60%Ni80%Ni 100%Cu20%Ni 绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章二组元在液态和固态下均无限互溶时所构成的相图。
三、二元相图的基本类型1 匀晶相图温度CuNiAB Cu-Ni 二元合金相图1)图形分析两个点两条线三个相区液相线固相线液相区L 固相区α绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章2)结晶过程分析Ni%b21αLα+L b 合金的成分垂线垂线与相线的交点做出冷却速度曲线αLLα(1)单相区中,不论温度怎么变化单相的成份=合金的成份,单相的重量=合金的重量。
(2)两相区中的两个相随温度变化会发生两个变化:①两个相的成分随温度变化分别沿各自的相界线变化(水平温度线)②两个相的相对重量随温度变化也要发生变化(杠桿定律)(3)相区的填写用“差1”法、接触法则绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章Cu温度K21αLα+L 两相区中T 温度下的两个相的成分确定Ni1’2’3’31αC 2αC 3αC 1L 3L C 2L C K 合金的成分垂线过垂线的水平温度线与相线的交点交点在成分轴上的投影T1T2T3绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章Tn ba K杠杆定理求K 合金在Tn 温度下两个相的相对重量⎩⎨⎧=⨯+⨯=+kQ b Q a Q Q L L αα1%100)/(%100)/(⨯=⨯=ab kb Q ab ak Q L αK温度ABαα+L L QQ论第二章第三章第四章第五章第六章第一章两相区中某温度下的两个相的相对重量确定2 共晶相图二组元在液态下无限互溶,在固态下只能有限溶解并发生共晶反应的相图(Pb-Sb 合金)700600500400300200100PbSbCEBF DG Aαβα+β+L Lβα+L Sb%绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章固相线液相线L +αSbC E DF A Sb%1)图形分析αβL三个单相三个单相区、三个两相区、一个三相区相线与特性点L +βα+βL +α+β共晶点(T 、C )共晶线共晶合金亚共晶合金过共晶合金αβ)(CT L βα+⇒=共晶体(机械混合物)α当第二相以细小的颗粒弥散的分布在固溶体的基本上,使合金的强度和硬度升高的现象---弥散强化12)结晶过程分析L +αβL +βα+βCE DSb%αL 11’Ⅰ)(D C E L βα+⇒)(βα+L)(βα+L L(βα+L +αβL +βα+β600500400300200PbSbC E BDF GASb%αL 100温度Ⅱ12122’LLLαLα)(DC E L βα+⇒α∏βⅡ(α+β)β+(α+β)+αⅡα+βⅡβ+αⅡαL)(D C βα+α)(D C βα+∏β)(βα+α合金的结构与结晶1 相图=组织图2 求相组成物和组织组成物的方法相区中的组成物相组成物组织组成物绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章例题α+L 300200100C E FαL3.511.1杠桿定律仅适用于两相区!!5问题:相组成物的相对量?3 共析相图温度B%→ABγγ+L αβγ+γα+βα+βLCDE绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章四.二元相图与性能之间的关系AB B A BABABA B ABA A BA B AB温度温度温度温度流动性硬度强度硬度强度集中集中绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章普通的碳钢和铸铁均属于铁碳合金,合金钢和合金铸铁也是在铁碳合金的基础上,有意的加进某些合金元素而得到的,因此铁和碳是组成钢铁材料的最基本的二个组元。
由铁和碳二个组元构成的相图—铁碳合金相图。
Fe3CFe2CFeC 温度Fe CC%→6.69第四节铁碳合金相图(Iron –Carbon Phase Diagram)绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章合金的结构与结晶研究Fe-Fe 3C 相图的意义1 了解并掌握铁碳合金在平衡状态下随温度变化,组织转变的一般规律。
2 了解铁碳合金的成份—组织—性能之间的关系。
绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章一、相图分析CS 1148℃727℃LAL+A L+ Fe3CF A+ Fe3CE PF+ Fe3C6.69二条水平线构成合金中的所有组织四个基本相共晶相图共析相图1 铁碳合金的基本相结构与性能1)铁素体FC 原子R=0.077nm 间隙R=0.0182nm (3)性能和纯铁性能相近(软相)C 在a -Fe 中的有限固溶体(bcc )(1)结构(2)成份Max C%→727℃的P 点0.0218%CMin C%→室温的Q 点0.0008%CT↓→C%↓(有溶解度变化)绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章2)奥氏体AC 原子R=0.077nm 间隙R=0.0535nm(2)成份max C%→1148℃的E 点2.11%C727℃为0.77%C S 点T↓→C%↓(有溶解度变化)C 在γ-Fe 中的有限固溶体(fcc )(1)结构(3)性能在Fe-C 合金中属于高温相δ↑、HB↓→锻造性↑绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章3)渗碳体Fe 3C (金属化合物)(1)结构金相形态:根据形成条件不同有五种一次渗碳体Fe 3C Ⅰ条状二次渗碳体Fe 3C Ⅱ网状三次渗碳体Fe 3C Ⅲ网状共晶渗碳体Fe 3C 基体共析渗碳体Fe 3C 片状(2)成分化学成份一定 6.69%C (3)性能高熔点、高硬度、高脆性(三高)其形态、大小及分布对合金的性能产生重大影响复杂的钭方晶格绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章2 相图中重要的点和线AC DGS 1148℃727℃LAL+A L+ Fe3CF A+ Fe3CKE PF QFe3CFe F+ Fe3C4.30.772.116.69℃dCL C Fe A L )(311.211483.40+−−→←PC Fe F A C)(30218.072777.00+−−→←A→Fe 3C ⅡT 1148℃→727℃C 0.77C%→6.69C%T↓→F C%↓ F→Fe 3C ⅢT 727℃→室温C Q 点→6.69C%忽略不计T↓ A→F 另:DC 线L→Fe 3C Ⅰ珠光体L+ Fe3C合金的结构与结晶ACDG1148℃727℃LAL+A F A+ Fe3CKE PFQC%→Fe F+ Fe3C4.30.77 2.116.69℃3 填相区及合金分类钢白口铸铁S 亚共析钢过共析钢共析钢亚共晶白口铁过共晶白口铁共晶白口铁0.0218Fe3C差“1”法相区接触法合金的分类绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章13’2二、结晶过程分析AC GS 1148℃727℃LAL+AL+ Fe3C F A + Fe3CEPFQF + Fe3C6.69℃ 1 共析钢(eutectoid steel)ⅠⅠ3123L LLAAA LA P PC Fe F A )(302.077.0+⇒时间P142 亚共析钢(hypoeutectoid steel )ⅡAC GS 1148℃727℃LAL+A L+ Fe3C F A + Fe3CEP FQF + Fe3C6.69℃123Ⅱ时间2344’LLA A ALPC Fe F A )(302.077.0+⇒P PFAF F A AF PF+PAC GS 1148℃727℃LAL+A L+ Fe3CF A + Fe3CE PFQF + Fe3C6.69℃F+P143 过共析钢(hypereutectoid steel )Ⅲ123Ⅲ时间2344’LLA A ALPC Fe F A )(302.077.0+⇒Fe 3C ⅡPAA P AFe 3C ⅡP+Fe3C ⅡPFe 3C ⅡFe 3CP+Fe3CⅡCDS1148℃727℃LAL+A L+ Fe3CFA+ Fe3CKEPFQF+ Fe3C6.69P1.2%C共析反应刚刚结束组织组成物相组成物问题:室温下如何求?F+P(P+Fe 3C Ⅱ+Fe 3C )Ld’Ld’LAFe 3C Ld 1L℃A + Fe3CAC GS 1148℃727℃AL+AL+ Fe3C F EPFQFe F + Fe3C4.30.772.116.69F+PPP+Fe 3C ⅡFe3C14 共晶白口铁(eutectoid white iron )ⅣL时间21’2’L→(A+Fe3C )2ⅣLLd Fe 3C AA Fe 3C Ⅱ网AFe 3CFe 3C ⅡA→(F+Fe 3C)PAPFe 3CFe 3C ⅡP+Fe3C Ⅱ+Ld’Ld’ +Fe3C ⅠA+Fe 3C Ⅱ+Ld Ld+Fe 3C ⅠLdⅠFe 3C ⅡPFFe 3C三、含碳量对组织组成物、相组成物的相对量的影响FLd’Fe 3C Ⅰ相组成物组织组成物0.0218G727℃AF A+ Fe3CK P Q C%→Fe F+ Fe3C4.30.77 2.116.69S Fe3C 绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章四、含碳量对钢的力学性能的影响Fe 3C ⅡPFFe 3C FLd’Fe 3C Ⅰ相组成物组织组成物C%→1.4性能bσHBϕδka 成分-组织-性能的关系1)δ↑、↑(F%↑)低碳钢(0.10-0.25%C )2)良好综合机性(P%↑)中碳钢(0.25-0.6%C )3)HB↑耐磨性↑(Fe3C%↑)高碳钢(0.6-1.4%c )k a 绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章L+ Fe3CACG1148℃727℃LAL+A F A+ Fe3CE PFQC%→Fe F+ Fe3C4.30.772.116.69℃S 亚共析钢过共析钢共析钢亚共晶白口铁过共晶白口铁共晶白口铁五、Fe -Fe3C 相图的应用1 选材2 热加工艺 热处理锻造 铸造淬火温度锻轧温度绪论第二章第三章第四章第五章第六章第一章本章小结一、合金在固态下的基本相结构二、合金的结晶可以用相图来分析1 相图的分析法2 非平衡结晶三、铁碳合金相图1 铁碳合金的基本相结构及性能2 铁碳合金相图分析考点:。