第四章 合金的晶体结构与结晶
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习题集部分参考答案4合金的结构与相图思考题1.何谓合金?合金中基本的相结构有哪些?答:合金是指两种或两种以上的金属元素与非金属元素组成的具有金属特性的物质。
合金中基本的相结构有固溶体、金属化合物两类。
2.相组成物和组织组成物有何区别?答:相组成物是指组成合金中化学成分、结构和性能均匀一致的部分。
组织组成物是指显微组织中具有某种形貌特征的独立部分。
两者的区别在于相组成物是不涉及金相形态的。
3.固溶体合金和共晶合金的力学性能和工艺性能有什么特点?答:固溶体晶体结构与组成它的溶剂相同,但由于溶质原子的溶入,造成了晶格畸变,阻碍了晶体滑移,结果使固溶体的强度、硬度提高,且大多固溶体还保持着良好的塑性。
而共晶合金组织为二相混合物时,合金的性能与成分呈直线关系。
当共晶组织十分细密时,硬度和强度会偏离直线关系而出现峰值。
共晶合金熔点低,流动性好,易形成集中缩孔,不易形成分散缩孔,铸造性能较好。
4.合金的结晶必须满足哪几个条件?答:合金的结晶需要满足结构、能量和化学成分三个条件(或者叫三个起伏)。
5.纯金属结晶与合金结晶有什么异同?答:相同点:形成晶核、晶核长大;能量和结构条件。
不同点:合金结晶还需要“化学成分条件”;从结晶的自由度看,纯金属结晶是一个恒温过程,而合金的结晶常常在某个温度范围内进行。
6.固溶体的主要类型有哪些?影响固溶体的结构形式和溶解度的因素有哪些?答:按溶质原子在固溶体(溶剂)晶格中的位置不同可分为置换固溶体和间隙固溶体;按固溶度可分为有限固溶体和无限固溶体;置换固溶体按溶质原子在溶剂晶格中的分布特点可分为无序固溶体和有序固溶体。
影响固溶体的结构形式和溶解度的因素很多,目前比较公认的有①原子尺寸因素;②晶体结构因素;③电负性因素;④电子浓度因素。
7、试述固溶强化、加工硬化和弥散强化的强化原理,并说明三者的区别。
答:固溶强化是由于溶质原子的溶入,造成了晶格畸变,阻碍了晶体滑移,结果使固溶体的强度和硬度增加。
合金的三种晶体结构合金是由两种或两种以上的金属元素或金属与非金属元素按一定比例混合而成的新材料,常常具有比单个金属更好的性能。
合金的晶体结构是指合金中各种金属原子或金属与非金属原子的排列方式和组织形态。
合金的晶体结构对其性能和用途具有重要影响。
合金晶体结构可以分为三种类型:面心立方结构、体心立方结构和密堆积结构。
1. 面心立方结构(Face-centered Cubic,FCC)面心立方结构是一种晶格结构,空间群为Fm3m,由面心立方单元格组成。
在面心立方结构中,各个原子位于每个正方形面的中心和每个正方形棱的中心,原子密排,形成紧密堆积结构。
每个顶点的原子等效共享给8个晶格点,每个面心原子等效共享给2个晶格点,因此每个立方体中含有4个原子。
典型的面心立方结构的合金有黄铜(Cu-Zn合金)、铝合金(Al-Cu合金)、镍合金(Ni-Cu合金)等。
面心立方结构的合金具有良好的塑性和韧性,并且容易形成单相固溶体。
2. 体心立方结构(Body-centered Cubic,BCC)体心立方结构是一种晶格结构,空间群为Im3m,由体心立方单元格组成。
在体心立方结构中,各个原子位于立方体的8个顶点和一个立方体的中心,形成紧密堆积结构。
由于每个顶点原子等效共享给8个晶格点,每个体心原子等效只共享给1个晶格点,因此每个立方体中含有两个原子。
典型的体心立方结构的合金有α-铁、钾钠合金(Na-K合金)等。
体心立方结构的合金具有较高的熔点和硬度,以及较好的导电性和磁导性。
3. 密堆积结构(Close-packed Structure,CP)密堆积结构是一种晶格结构,由密堆积单元堆叠而成,密堆积的原子排列较紧密。
密堆积结构可分为六方密堆积(hexagonal close-packed structure,HCP)和立方密堆积(cubic close-packed,CCP)两种类型。
六方密堆积结构是一种顶下六角形最紧密堆积的结构,具有ABABAB…的结构顺序。
机械制造基础6_合金的晶体结构合金是由两种或更多种金属元素组成的材料。
合金通常具有比纯金属更高的强度、硬度和耐腐蚀性能,因此在机械制造领域得到广泛应用。
合金的晶体结构对其性能起着重要的影响。
合金的晶体结构可以分为非晶态、纯晶态和晶体共存态三种类型。
非晶态合金的晶体结构没有规则的排列,形成了无序的结构。
非晶态合金具有优异的强度、硬度和耐腐蚀性能,其应用于电子产品、导线和各种器具中。
纯晶态合金的晶体结构由规则的排列组成,可以分为单相和多相两种。
单相合金的晶体结构中只含有一种晶体相。
单相合金具有良好的可塑性和加工性能,适用于热加工和塑性成形工艺。
金属的基本晶型有面心立方(FCC)、体心立方(BCC)和密堆积晶体(HCP)三种类型。
面心立方结构是最常见的晶体结构之一,其中原子位于正方体的八个顶点和位于正方体中心的一个原子。
铝、黄铜和铜等金属常常具有面心立方结构。
体心立方结构是另一种常见的晶体结构,其中原子位于正方体的八个顶点和立方体中心的一个原子。
铁和钢等金属一般具有体心立方结构。
密堆积晶体结构是由六边形密堆放组成的晶体结构,其中原子位于六边形的顶点和中心位置,但也有一些原子位于六边形的边界上。
大多数贵金属和锌等金属常常具有密堆积晶体结构。
多相合金的晶体结构中含有多个不同的晶体相。
多相合金具有复杂的微观结构,其性能受到不同相的影响。
多相合金常用于特殊的工程应用,如高温合金和超金属。
在机械制造中,对合金的晶体结构的了解能够帮助我们选择和设计合适的合金材料,以满足特定的工程需求。
根据不同应用的要求,我们可以选择不同晶体结构的合金材料,以获得所需的性能和特性。
此外,通过改变合金中不同晶体的比例和组成,可以调控合金的性能。
通过合适的热处理和加工工艺,可以改变晶体结构,从而影响合金的硬度、强度、塑性和耐腐蚀性能。
因此,深入了解合金的晶体结构对于机械制造中的材料选择和工艺控制非常重要。