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文档简介
2020/6/4,习题一:(P51)1.,(421),(123),2020/6/4,2.计算f.c.c100、110、111面间距,2020/6/4,3.计算f.c.c110面密度,线密度,2020/6/4,4.在面上绘出晶向,2020/6/4,5.画六方系中的常见晶向,2020/6/4,6.下述电子排列方式中,哪一个是惰性元素、卤族元素、碱族、碱土族元素及过渡金属?,ls22s22p63s23p63d74s2过渡ls22s22p63s23p6惰性1s22s22p5卤族ls22s22p63s2碱土ls22s22p63s23p63d24s2过渡ls22s22p63s23p64s1碱族,2020/6/4,7为什么金属键结合的固体材料的密度比离子键或共价键固体为高?,答:由质量较大,半径较小的金属原子构成。金属键无方向性和饱和性,密堆结构能量较低,稳定。,2020/6/4,作业2:,1、计算离子晶体中配位数为3和4的最小离子半径比r+r-。,r+r-,r-,2020/6/4,2、已知NaF核间距为0.231nm,F-半径为0.133nm,求正负离子的配位数,说明晶体结构特征(空间点阵、结构单元、晶胞中原子数)。,r+=r0-r-=0.231-0.133=0.098r+/r-=0.737查上表,n=n-8,立方体间隙;空间点阵:简单立方结构单元:NaF晶胞中原子数1Na+1F,Na+,F-,2020/6/4,3、示意画出金刚石型结构的晶胞,说明其中包含有几个原子,并写出各个原子的坐标。,2020/6/4,习题二:(P79),1.固溶体与金属化合物在成分、结构和性能上有何差异?固溶体:成分在一定范围变化,位于相图两端;结构同溶剂组元;强度、硬度约高于纯溶剂,远低于金属化合物,塑性、韧性较好。金属化合物:典型成分可用分子式表示,可以化合物为基形成固溶体,位于相图中间;结构不同于任何组元;熔点高、硬而脆。,2020/6/4,2.溶解度分析,Agd0=0.288,f.c.c结构,极限电子浓度1.36,价电子数1,原子直径差越小,价电子数差越小,溶解度越高。,2020/6/4,5.银和铝都具有面心立方结构,它们的原子半径分别为rAg=0.1441nm,rAl=0.1428nm,问它们在固态下能否无限互溶?为什么?,不能。虽然Ag和Al结构相同,原子半径相差很小,但Ag的价电子数为1,Al为3,理论溶解度只有18%,所以在固态下它们不能无限互溶。,2020/6/4,7.立方ZnS的密度为4.1Mg/m3,试计算两离子的中心距离。,ZnS:f.c.c结构,晶胞分子数:4;摩尔质量:m0=97.39设:晶胞体积为V0,2020/6/4,习题3:(P109),2.分析纯金属生长形态与温度梯度的关系。正的温度梯度:固液界面偶然的凸出,前端过冷度较小,生长慢,根部过冷度较大长大快,凸出消除。平面推移。负的温度梯度:凸出前端过冷度较大,生长更快。树枝晶长大。,2020/6/4,4.试分析单晶体形成的基本条件,超纯和小的过冷度,以控制形核;籽晶引种有利于单晶形成。,2020/6/4,纯Ni平衡结晶,已知TNi=1726K,T=319Lm=18075/6.6=2739J/cm3,r*=1nm。求、G*。,2020/6/4,7.简述纯金属晶体长大机制与S/L界面结构的关系,粗糙界面:垂直长大机制对于2的材料,光滑界面能量较低,为了维持晶体在长大过程中平面界面结构不至于破坏,需以二维晶核和螺型位错长大机制。,2020/6/4,习题4-1:(P188),.平衡结晶过程合金温度转变组成1L12LL+1L12L先L+2L()共L+1-L12LL2L+L+23L余L+34-1-L12LL1-L12LL+23-3+室温相:+室温组织:+,2020/6/4,冷却曲线,2020/6/4,习题4-2:(P188),6.绘制Au-V相图,Au,V,1200,1000,1400,2000,80,60,40,20,1600,1800,L,2020/6/4,7.Fe-Fe3C相图计算相对量,1,2,A,C,D,E,F,G912,S,P,Q,1148,727,L,A,4.3%,2.11%,0.0218%,6.69%,Ld,F,P,0.77%,Ld,K,P+F,P+Fe3C,P+Ld,Ld+Fe3C,Acm,A1,B,H,J,N,4%,2020/6/4,室温组织:P+Fe3C+Ld,P中:,2020/6/4,Ld中:,共析Fe3C,共晶Fe3C,Fe3C,2020/6/4,9.汽车挡泥板应选用高碳钢还是低碳钢制造?,应选低碳钢。因为挡泥板对强度硬度要求不高,低碳钢塑性韧性好,易于轧制成型。,2020/6/4,10.求20钢800时的相组成、成分及相对量。,相组成:A+FA成分:F成分:相对量:,Fe,wc%,A,F,910,727,0.0218,0.77,800,0.2,2020/6/4,W,习题5:(P189),12.(1)标出X、Y、Z合金位置X:wPb=0.75,wSn=0.15,wZn=0.10Y:wPb=0.50,wSn=0.30,wZn=0.20Z:wPb=0.10,wSn=0.10,wZn=0.80,Zn,Pb,Sn,X,Y,Z,W合金:wPb=0.34,wSn=0.18,wZn=0.48,2020/6/4,(2)将2KgX、4KgY、6KgZ混合得合金W,W合金成分:,2020/6/4,(3)问用3KgX与什么合金混合可得6KgY?,由直线定理:用3KgM合金混合可得6KgY合金M合金:wPb=0.25,wSn=0.45,wZn=0.30,Zn,Pb,Sn,X,Y,Z,W,M,2020/6/4,14.简单三元共晶相图分析,合金:单(L)双(L+A)三(L+A+C)四(L+A+B+C)三(A+B+C)LA初L(A+C)共L(A+B+C)共室温组织:A+(A+C)共+(A+B+C)共,2020/6/4,LA初,L(A+C)共,L(A+B+C)共,TE,L,t,T,2020/6/4,合金室温组织:C+(A+C)共+(A+B+C)共合金室温组织:C+(B+C)共+(A+B+C)共合金室温组织:B+(B+C)共+(A+B+C)共合金室温组织:B+(A+B)共+(A+B+C)共,2020/6/4,16.Al-Cu-Mg相图分析,合金X初生相为,开始凝固温度约为620。合金Y初生相为S,开始凝固温度约为530。四个交点:ET:L+SP1:L+QS+TP2:L+S+TEu:L+T,Y,X,合金X:wCu=0.15,wMg=0.05合金Y:wCu=0.20,wMg=0.20,2020/6/4,18.分析2Cr13、4Cr13和Cr12凝固过程,2020/6/4,2Cr13:温度转变组织12L初L+23L+L+34+4556(+C3)+(+C3)6C3(+C3)+C3,室温组织:(+C3)共+C3特点:碳化物最少。后续处理:加热至45温度奥氏体化后快冷,可提高防锈能力。,2020/6/4,4Cr13:温度转变组织12L初L+23L+L+34LL+4556C2+C267+C2C3+C2+C378C3+C389(+C3)+(+C3)9C3(+C3)+C3,室温组织:(+C3)共+C3特点:碳化物较2Cr13多,防锈能力较差,切削性能好。,2020/6/4,Cr12温度转变组织12L初L+23L余(+C2)L+初(+C2)34C2(+C2)+(+C2)+C245C2+C25C2+C2室温组织:(+C2)+(+C2)+C2+C2,特点:碳化物最多,非不锈钢,模具钢。,2020/6/4,习题6:(P209),2.稳态扩散问题:已知:700N在Fe中求:单位时间通过铁膜片的N原子总量。,30mm,0.01mm,1000mol/m3,100mol/m3,J,2020/6/4,3.已知Zn2+、Cr3+在ZnCr2O4中扩散系数为:,求:1403k时的扩散系数,Cr2O3,ZnO,标记向Cr2O3方向移动,2020/6/4,7.Fe-O相图分析,FeO,-Fe,1000,2020/6/4,700,C1,C1,C2,C3,C2,T,Fe,O%,30,22,24,26
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