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文档简介
二、液态金属的结构 定性的认为:液态金属的结构从长程来 说是无序的,而在近程范围内却存在着接近 于晶态的原子排列情况(尤其在略高于熔点 的液相中);而且由于原子热运动较为强烈 ,在其平衡位置停留的时间甚短,故这种局 部的原子排列也是在不断的变动着,它们只 能维持短暂的时间就很快消失,同时新的又 在不断的形成,出现了“此起彼伏”的局面。有 人将液态金属中这种结构不稳定的现象称为 结构起伏或相起伏。 二、过冷现象 金属溶液要凝固,就必须使其温度降低 至理论凝固温度以下。 图4-4是用热分析法了解凝固过程的装置示意图 。 图4-5是用热分析法测得的纯铁的冷却曲线。 温度 (过冷度 ) (过冷度 ) 温度 形 核 率 N 二、液-固界面处的温度梯度 两种温度分布方式: 三、液-固界面的微观结构 2、光滑界面 二维生长 生长速度 (4-27 ) 3、液-固界面上存在着某些晶体缺陷 生长速率 (4-28) 五、纯金属凝固时的生长形态 取决于液-固界面的微观结构和界面前沿 液相中的温度分布情况。 1、在正的温度梯度下 相界面的推移速度受固相传热速度所控制。 a.光滑界面的结构的晶体,生长形态呈台阶状 ,组成台阶的平面时晶体的一定晶面。如图 4-23a) b.粗糙界面结构的晶体,生长形态为平面状。 如图 4-23b) 2 、在负的温度梯度下 晶体的生长方式为树枝状生长 3、振动作用 振动的细化作用通过两方面实现: 二、制取单晶体 单晶体制备的基本要求,就是使液体凝 固时只存在一个晶核,由它生长成可供使用 的单晶材料或零件。有时还要求它按一定的 晶相生长成为一个定向单晶。晶核可以是事 先制备好的籽晶,也可直接在液体中形成。 在单晶制备的过程中,要严格防止另外
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