合金的晶体结构与相图
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金属的晶体结构、合金的组织及Fe—C相图一、金属的晶体结构焊接材料的金属性能不仅取决于材料的化学成分,更需要研究其组织成分,因此在焊接材料选用中,必须研究金属的晶体结构。
1.晶体结构(1)晶体与非晶体晶体与非晶体的对比见表2-2-3。
(2)典型的金属晶体结构为了清楚地表示晶体中原子的排列规律,将原子简化为一个质点,再用假想的线将它们连接起来,形成一个能反映原子排列规律的空间格架,这种空间格架称为晶格。
金属晶格常见的有体心立方晶格和面心立方晶格,如图2-2-5所示。
1)体心立方晶格。
体心立方晶格立方体的中心和8个顶点各有1个原子。
属于这种晶格类型的金属有铬、钒、钨、钼及α-Fe等金属。
2)面心立方晶格。
面心立方晶格立方体的8个顶点和6个面的中心各有1个原子。
属于这种晶格类型的金属有铝、铜、铅、镍及γ-Fe等金属。
2.同素异构转变在固态下,金属随温度的改变由一种晶格转变为另一种晶格的现象,称为同素异构转变。
例如,随着温度的变化,纯铁可以由一种晶格转变为另一种晶格。
纯铁在常温是体心立方结构(称为α-Fe);当温度升高到910℃时,纯铁的晶格由体心立方晶格变为面心立方晶格(称为γ-Fe);再升温到1390℃时,面心立方晶格又重新转变为心立方晶格(称为δ-Fe),然后一直保持到纯铁的熔化温度。
纯铁的这种特性非常要,是钢材通过各种热处理方法来改变其组织,从而改善性能的内在因素之一,也是接热影响区中具有不同组织和性能的原因之一。
二、合金的组织结构以一种金属为基础,加入其他金属或非金属,经过熔合而获得的具有金属特性材料称为合金,即合金是由两种或两种以上的元素所组成的金属材料。
1.固溶体固溶体是合金中一种物质均匀地溶解在另一种物质内形成的单相晶体结构。
根原子在晶格上分布的形式,固溶体可分为置换固溶体和间隙固溶体。
某一元素晶格的原子部分被另一元素的原子取代,称为置换固溶体;如果另一元素的原子挤入某素晶格原子之间的空隙中,称为间隙固溶体,如图2-2-6所示。