单元系-题库部分答案_第1页
单元系-题库部分答案_第2页
单元系-题库部分答案_第3页
单元系-题库部分答案_第4页
单元系-题库部分答案_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、判断题 TOC o 1-5 h z 1)相图表示的是体系的热力学平衡状态。V2)晶胚的临界半径r k随着 T的增大而减小。x3) 液态金属的结构特点是短程有序,长程无序。()4)液态金属只要过冷到其熔点以下就会发生结晶。X5)非均匀形核时,临界晶核(曲率)半径决定了晶核的形状和体积大小X6)无论固-液界面微观结构呈粗糙型还是光滑型,晶体生长时液相原子都是一个个地沿着固相面的垂直方向 连接上去的。X7)无论温度如何分布,纯金属都是以树枝状方式生长。X8)纯晶体结晶时的过冷度是指在冷却曲线上出现平台的温度与熔点之差。X9)在任何温度下,液相中出现的最大结构起伏都成为晶核。X10)所谓临界晶核,就是

2、体系自由能的减少完全才6偿表面自由能的增加时的晶胚大小。X11)在液态金属中,凡是涌现出小于临界晶核半径的晶胚都不能成核,但是只要由足够的能量起伏提供形核功,还是可以成核的。X12)非均匀形核总是比均与均匀形核容易,因为非均匀形核一般是以外加固体杂质作为现成晶核,不需要形核功。X13)非均匀形核,当接触角8 =0。时,非均匀形核的形核功最大。X14)固-液界面的微观结构可根据杰克逊因子a来判断: 当a02时,固-液界面为光滑界面;当a5时,周- 液界面为粗糙界面。X15)结晶的热力学条件是:G V Gv S 0。X16)不论晶核大小,形成晶核时都需要形核功。X17)纯金属结晶时若呈垂直方式生长

3、,其界面时为光滑,时而粗糙,交替变化。X18)从宏观上观察,若液-固界面时平直的称为光滑界面;若液-固界面时由若干小平面组成,呈锯齿形的称为 粗糙界面。X TOC o 1-5 h z 19) 一般金属结晶时,形核率随着过冷度的增加而增加,超过某一极大值后,出现反的变化。X20)由于均匀形核需要的过冷度很大,所以液态金属多为非均匀形核。(对)21)由于均匀形核需要的过冷度很大,所以液态金属多为非均匀形核。(对)38.形核过程中,表面自由能是液固相变的驱动力,而体积自由能是其阻力。(错)39.粗糙界面的材料一般只有较小的结晶潜热,所以生长速率较高。(对)结构起伏(Structural undula

4、tion ):液态金属中存在着原子排列规则(有序)的小区域(原子集团),但是不稳定,存在原子重新聚集clustering ,此起彼伏。能量起伏(Energy undulation ):造成结构起伏的原因是液态金属中存在着能量起伏,能量低的地方形成cluster ,遇到能量高峰又散开成无序状态。结构起伏与能量起伏是对应的。过冷:结晶只有在 To以下的实际结晶温度下才能进行,这种现象称为过冷过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度的差DT称过冷度DT= T 0 -Ti均匀形核:是指新相晶核在母相中均匀地生成,即晶核由液相中的一些cluster直接形成,不受杂质粒子或外表面的影响非均匀形核:是指新相优先在

5、母相中存在的异质处形核,即依附于液相中的杂质或外来表面形核,也称异质形核。临界形核功:形成临界晶核所需的能量AG称为临界形核功。形核率N:是指在单位时间内,单位体积的金属液体中形成的晶核数光滑界面:是指固相表面为基本完整的原子密排面,固液两相截然分开,从微观上看界面是光滑的,但是从宏观来看,界面呈锯齿状的折线。粗糙界面:在微观上高低不平、粗糙,存在几个原子厚度的过渡层,但是宏观上看,界面反而是平直的。过冷度:晶体长大也需要一定的过冷度。长大所需的界面过冷度称为动态过冷度,用?Tk表示。粗糙界面长大机制:连续长大,晶体沿界面的法线方向向液相中生长。这种长大方式叫做垂直长大(vertical gr

6、owth),或连续长大粗糙界面光滑界面晶体长大机制:二维形核借螺型位错长大成分起伏:材料内因原子的热运动引起微区中成分瞬间偏离溶液的平均成分,出现起伏平衡分配系数 公:平衡凝固时固相的溶质质量分数怅(成分)和液相溶质质量分数 WL (成分)之比。正偏析:溶质浓度由锭表面向中心逐渐增加的不均匀分布称为正偏析,它是宏观偏析的一种。这种偏析通过扩散退火也难以消除区域熔炼:原始质量浓度为 小,凝固前端部分的溶质浓度不断下降(k01),后端部分不断富集, 使前端溶质减少而得到提纯,也叫区域提纯成分过冷:在合金凝固过程中,由于液相中溶质分布发生变化而改变了凝固温度。界面前沿液体中的实际温度低于由溶质分布所

7、决定的凝固温度时产生的过冷,称为成分过冷铸锭(件)的缺陷:铸造缺陷的类型较多,常见的有缩孔、气孔、疏松、偏析、夹渣、白点等缩孔:大多数液态金属的密度比固态的小,因此结晶时发生体积收缩。金属收缩后,如果没有液态金属继续补充的话,就会出现收缩孔洞,称之为缩孔偏析:铸锭中各部分化学成分不均匀的现象称为偏析。分为:宏观偏析和显微偏析平衡凝固:指凝固过程中的每个阶段都能达到平衡,即在相变过程中有充分的时间进行组元间的扩散。枝晶偏析:在一个枝晶范围内或一个晶粒范围内成分不均匀的现象称做枝晶偏析相律:确定在平衡条件下,一个系统的组成物的组元数、相数、和自由度数之间的关系规律。F = C P + 2 填空题1

8、) 液体金属 形核时,当形 成半径为r的临界核心 时,体系 的自由 能变化 大于零一。.2)金属液体在凝固时产生临界晶核半径的大小主要取决于过冷度。3) 相:相是从组织角度说明合金中具有同一聚集状态、同一结构,以及成分、性质完全相同的均匀组成部分。5) 纯金属的结晶时,形核需要一起伏和起伏。金属结晶时的过冷度越大,则结晶驱动力越大,临界晶而寸 TOC o 1-5 h z 越小,临界形核功越小,形核率越,结晶后的晶粒尺寸越,金属强度越。6)形核功:液态金属凝固时形成临界晶核需的能量,其值为表面能的三分之一,依靠液态金属中的能量起伏提供 7)液体结构的重要特征长程无序,短程有序;8)非均匀形核模型

9、中晶核与基底平面的接触角/2,表明形核功为均匀形核功的1/2 ,180 表明不能促进形核;9)相平衡时,系统内的相数可以通过系统自由度、组元和对系统平衡状态能够产生影响的外界因素数目的关系式来进行计算;10)过冷度是指实际凝固温度和理论凝固温度之差;11)液固界面按原子尺度,可分为 光滑界面和粗糙 界面12)结晶过程中晶体界面向液相推移的方式被称为晶体长大机制,与液固界面的微观结构有关。选择题1)在同一体系和相同的过冷度下,非均匀成核速率总是 均匀成核速率。| a |.大于或等于 b.小于或等于 c,等于 d.不一定 *2)纯金属均匀形核时,临界半径与*a .该金属的熔点有关,熔点越局,r越小

10、b .与该金属的表面能有关,表面能越高,r越小 *c .与过冷度有关,过冷度越大,r越小 *d.与过冷度有关,过冷度越大,r越大4)形成临界晶核时,体积自由能的减少只能补偿表面能的 。A、1/3 B 、2/3 C 、 3/4 D 、2/55)下列对液-固粗糙界面描述正确的是:A微观粗糙,宏观平整 C微观平整,宏观粗糙B微观粗糙,宏观粗糙D微观平整,宏观平整6)下列对金属结晶描述正确的是:【ABCDA包括形核-长大两个过程 B低于熔点开始进行凝固C需要能量起伏D需要结构起伏7)以下属于细化金属铸件晶粒的方法是:【AB。. A提高过冷度B变质处理C振动和搅拌D高温慢速浇铸铸锭凝固时如大部分结晶潜热

11、可通过液相散失时,则固态显微组织主要为 。(A)树枝晶(B)柱状晶(C)胞状晶.凝固时在形核阶段,只有核胚半径等于或大于临界尺寸时才能成为结晶的核心,当形成的核胚半径等于临界半径时,体 系的自由能变化。(A)大于零(B)等于零(C)小于零. A和A-B合金焊合后发生柯肯达尔效应,测得界面向A试样方向移动,则 。A组元的扩散速率大于 B组元B组元的扩散速率大于 A组元A、B两组元的扩散速率相同.凝固时不能有效降低晶粒尺寸的是以下哪种方法?(A)加入形核剂(B)减小液相过冷度(C)对液相实施搅拌.纯金属凝固时,均匀形核和非均匀形核的形核功大小是否相同?一般情况下两者哪一个大 ?为什么?什么情况下两

12、者相同?答:两者不相同,一般情况下,非均匀形核的形核功小。这是因为非均匀形核时,形核是在一定形核位置(如模壁、形核剂颗粒等 )上进行的,其形核功的大小取决于晶核和形核位置之问的界面能和接触角,设晶胚的形状为球冠,则非均匀形核功与均匀形核功之比为: TOC o 1-5 h z *3S()G非 2-3cos cos一*G均4一般情况下S( )1,所以非均匀形核的形核功小于均匀形核的形核功只有在形核位置与金属完全不润湿的情况下,此时S( ) 1,即非均匀形核功的形核功才和均匀形核的形核功相等。.正常凝固和平衡凝固是否相同?说明两者的相同或不同之处。.答:两者不同。平衡凝固是指在凝固过程中固相和液相的

13、成分始终均匀,而正常凝 固只有液相的成分保持均匀。*3、在均匀形(核时,如果形成的晶胚是立万体,请推导出形核功 G 和临界尺寸(立万体边长a)的表达式,并证I*明 G -A ,式中,A是临界晶核的表面积。(8 分)3.什么是能量起伏?它与晶体均匀形核有什么关系?( 4分):能量起伏是指体系中微小体积所具有的能量偏离体系的平均能量,而且微小体积的能量处于时起时伏,此起彼伏状态的现象。均匀形核时,液、固之间的体积自由能差只能补偿形成临界晶核表面所需能量的2/3,而不足的1/3则需依靠液相中存在的能量起伏来补充。.请简要的分析晶体凝固过程中晶核形成能的能量变化。答:当过冷液体中出现晶胚时,一方面,由

14、于在这个区域中原子由液体的聚集状态转变为晶态的排列状态,使体系内的自由 能降低,这是相变的驱动力;另一方面,由于晶胚构成新的表面,又会引起表面自由能的增加,这构成相变的阻力。假定晶胚为球形,半径为r,当过冷液中出现一个晶胚时,总的自由能变化G r3 GV 4 r23.细化金属铸件晶粒的方法有哪些?说明其基本原理。答:金属铸件晶粒大小取决于形核率N和长大速度G, N/G的比值越大,晶粒越细小;反之,晶粒越粗大。所以可以通过增加形核率N或减小长大速度 G或其他方法来增加 N/G的比值使晶粒得到细化。具体方法有:增加过冷度。过冷度增加,N和G都随之增加,但是 N的增加率大于 G的增大率。因此 N/G

15、的比值增加,晶粒细化。此种方法是用于小件或薄壁零件。形核剂作用。在业态金属浇注时加入变质剂。变质剂作用有两种情况:a)多数变质剂的作用是促进发生非均匀形核,使晶核数目增加,提高形核率 N; b)有的变质剂可以抑制晶体长大,显著减慢长大速度G不论哪种情况,都能提高N/G的比值,使晶粒细化。振动促进形核。加剧溶液在铸模中运动。一方面可以提供形核所需要的能量,另一方面可以使正大生长的晶体破碎,碎 晶块可作为结晶核心,从而提高了形核率N和N/G的比值,使晶粒细化。.分析纯金属生长形态与温度梯度的关系.答:纯金属生长形态是指晶体宏观长大时固-液界面的形貌.界面形貌取决于界面前沿液相中的温度梯度.(1)平

16、面状长大:当液相具有正温度梯度时,晶体以平直界面方式推移长大 .此时,界面上任何偶然的、小的凸起深入 液相时,都会使其过冷度减小,长大速率降低或停止长大,而被周围部分赶上,因而能保持平直界面的推移.长大过程中晶 体沿平行温度梯度的方向生长 ,或沿散热的反方向生长,而其它方向的生长则受到限制 .(2)树枝状长大:当液相具有负温度梯度时,晶体将以树枝状方式生长.此时,界面上偶然的凸起深入液相时,由于过 冷度的增大,长大速率越来越大;而它本身生长时又要释放结晶潜热,不利于近旁白晶体生长,只能在较远处形成另一凸起. 这就形成了枝晶的一次轴,在一次轴成长变粗的同时,由于释放潜热使晶枝侧旁液体中也呈现负温

17、度梯度,于是在一次轴上又会长出小枝来,称为二次轴,在二次轴上又长出三次轴由此而形成树枝状骨架,故称为树枝晶(简称枝晶).简述纯金属晶体长大机制及其与固-液界面微观结构的关系.答:晶体长大机制是指晶体微观长大方式,即液相原子添加到固相的方式,它与固-液界面的微观结构有关.(1)垂直长大方式:具有粗糙界面的物质,因界面上约有 50%勺原子位置空着,这些空位都可以接受原子,故液相原子 可以进入空位,与晶体连接,界面沿其法线方向垂直推移,呈连续式长大.(2)横向(台阶)长大方式:包括二维晶核台阶长大机制和晶体缺陷台阶长大机制,具有光滑界面的晶体长大往往采取该方式.二维晶核模式,认为其生长主要是利用系统

18、的能量起伏,使液相原子在界面上通过均匀形核形成一个原子厚度的二维薄层状稳定的原子集团,然后依靠其周围台阶填充原子 ,使二维晶核横向长大,在该层填满后,则在新的界面上形成新的二 维晶核,继续填满,如此反复进行.晶体缺陷方式,认为晶体生长是利用晶体缺陷存在的永不消失的台阶(如螺型位错的台阶或挛晶的沟槽 )长大的.与非均匀形核具有相同的临界晶核半径,非均匀形核的临界形核功也等于三分之一表面能,为什么非均匀形核比均匀形核容易? ( 4分)a)因为非均匀形核时,用杂质或型腔充当了一部分晶核。 即临界晶核中所需的原子数少或需要调动的原子 数少。2 3cos cos3b)非均匀形核功GG均? 4 一,当00

19、 8 180时,非均匀形核功小于均匀形核功,即临界晶核形成时 非均匀形核时所需要做的功小于均匀形核所需要做的功.具有粗糙界面的金属,在何种温度梯度下以平面方式长大?在何种温度梯度下以树枝状方式长大?分别说 明其长大过程。(6分)答:具有粗糙界面的金属在正温度梯度下以平面状方式长大。在正温度梯度下,当界面上偶尔有凸起部分而 伸入温度较高的液体中时,它的生长速度就会减缓甚至停止,周围部分的过冷度较凸起部分大而会赶上,使 凸起部分小时,这种过程使液-固界面保持稳定的平面状态。具有粗糙界面的金属在负温度梯度下以树枝状方式长大。 在负温度梯度下,当界面生长凸出到前面的液相 中,则能处于温度更低(即过冷度

20、更大)的液相中,使凸出部分的生长速度增大而进一步伸向液体中。 。 在这种情况下,液-固界面就会形成许多伸向液体的分枝 (沿一定的晶向轴),同时在这些晶枝上会长出二 次晶枝再长出三次晶枝。计算题1.考虑在一个大气压下液态铝的凝固,当过冷度AT=1C,计算:(a)临界晶核尺寸;(b)半径为r*的晶核个数;. *AG 。(c)从液态转变到固态时,单位体积的自由能变化A Gv (形核功);(d)从液态转变到固态时,临界尺寸 r*处的自由能的变化Tm=933K 单位体积熔化热Lm=1.836X 109J/m3,固液界面比表面能 S=93mJ/m2,原 子体积M=1.66xi0-29n3。答:临界晶核尺寸r*=L期AT1YE因为A T= Tm-T是正值,所以r*为正,将过冷度A T=1 C代入,得:=9.45又1L依. 945抬前9454)半径为r*的球状晶核的数目:弓(94.5*1 产).一W号乂金-2一12乂1。8(个),3%1.66 乂 ICT %?A GV= 工三竺三四 - 7.97*1炉J瞳处于临界尺寸r*的晶核的自由能AG*:=;叮丛%十4/熨=区(945X1CF9河3乂(_箝X。)/团m +4h(945k1U_p用/ 乂93又10凸切=301。-叮2.已知液态纯馍在 1.013 x 105Pa(

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论