分析材料相图的含义和工程意义。相图亦称为状态图或平衡图,是用几何的方式来描述处于平衡状态(非平衡态一般不适用) 下材料的成分、相和外界条件的相互关系。相图主要用于金属材料与陶瓷材料领域。相图是研究这些材料中各种微观结构及其变化规律的有效工具,它简练地描绘了平衡条件下的材料状态,为冶金及材料工作者提供了有益的资料。________________________________素的,而是由多种元素组成, 要弄清楚组元间的组成规律,了解什么成分在什么条件下形成什么相,因而相平衡关系的研究就成为使用和研制材料的理论基础2)合金在加工、处理之后的组织状况也可用相图作为分析依据或参考资料。3)在科研及生产实践中,相图是研制新材料、正确选择和制定合金的熔炼、铸造、压力加工 和热处理工艺,还有陶瓷材料的烧结工艺,以及进行材料各种状态金相分析的重要工具。4•试分析相与组织两者概念上的差异与相互间的联系。组元是组成材料最基本、 独立的物质,组元可以是纯元素,也可以是稳定化合物。金属材料的组元多为纯元素,陶瓷材料的组元多为化合物。材料中具有同一化学成分且结构相同的均匀部分叫相。材料内部的宏观与微观形貌称为组织,这些组织一般可借助仪器直接观察到。组织是与相有密切联系的概念,它实际上是指各个晶粒或各种相所形成的图案(形态或形 貌)。在不同条件下,相的晶粒大小、形态及分布会有所不同,从而材料内部会呈现不同的 微观形貌。因而同样的相可以形成不同的组织。5•陶瓷材料与金属材料都有哪些主要组成相,说明它们的性质与作用。金属材料中有固溶体和化合物两类基本组成相。________________溶剂原子的直径、电化学性质比较接近时,一般形成置换固溶体;可以为有限或者无限固溶 体。间隙固溶体:溶质原子进入溶剂晶格中的间隙位置而形成的固溶体。当溶质原子直径远小于溶剂原子时,一般形成间隙固溶体。溶解度小,为有限固溶体固溶体的强度、硬度高于其溶剂组元,产生了强化效果。塑形、韧性变化不大。因而固溶体结构材料中的基本组成相(基体)。化合物是金属材料中组元之间相互作用而生成的新相,其晶体结构与溶剂、溶质均不同。分类:化合物可以是金属原子与某些非金属原子形成的化合物,也可以是组元金属与金属之间的形成的化合物,称为金属间化合物。________________合物。金属材料中的化合物的熔点、硬度较高、脆性较大,这是因为除金属键外,它们之中尚含相________________因此,合理控制合金中化合物的数量、尺寸、分布,可以极大地改善合金性能。陶瓷材料有晶相、玻璃相、气相________________________晶相进一步可分为主晶相、次晶相、第三晶相等,材料的性质主要由主晶相决定。玻璃相是陶瓷烧结时各组成物和杂质产生一系列物理化学反应后所形成的液相冷却而形成 的。玻璃相为非晶态,排列无序,低熔点固体。作用主要为将分散的晶相粘结起来;降低烧结温度与改善工艺性;抑制晶体长大以及提高陶瓷材料的致密程度。=缺点:由于其组成不均匀,会使材料的物化性质不均匀;玻璃相的机械强度比晶相低一些, 热稳定性也差一些,在较低温度下便开始软化;玻璃相过多,陶瓷的熔点也降低。气相是指陶瓷空隙中的气体,也就是陶瓷组织内部残留下来的孔洞。会降低陶瓷的强度。6•归纳单相、多相组织形貌特点。________________晶,还有片状、柱状、枝状的。两相合金的组织状态与性能:是指组成合金的相(类型与性质)、各相的相对量、相的形 状及分布特征等。两相合金中第二相的分布与形状两个相各自成为等轴晶粒,这一般是在两个相均是固溶体且数量较多的情况下产生的,这 时两者均匀地分布在一起,合金的机械性能是两个相或两种“组织”性能的加权平均值, 合金总的性能通常是具有一定的强度、较好的塑性、韧性。另一方面,如果第二相是化合 物,而且体积百分数较大,则会使合金显示出极大的脆性,甚至无工业应用价值。在更多 情况下,较少数量的第二相以球状、点状或短片状等均匀地分布在固溶体的晶粒内,这时 尽管化合物的数量并不很多,但它将起强化基体相的作用,从而提高材料的机械强度。但 与此同时,材料的塑性、韧性必将下降。的。而另一方面,与此相对应,材料工程部分是在上述结构-性能关系的基础上,设计材料的组织结构并在工程上得以实施与保证,产生预定的种种性能,即涉及到对基础科学和经验知识的综合、运用,以便发展、制备、改善和使用材料,满足具体要求。两者只是侧重点不 同,并没有明显的分界线, 一般在使用材料科学这一术语时,通常都包含了材料工程的许多方面;而材料工程的具体问题的解决,毫无疑问,都必须以材料科学作为基础与理论依据, 所以材料科学与材料工程是一个整体。
分析材料相图的含义和工程意义。
相图亦称为状态图或平衡图,是用几何的方式来描述处于平衡状态(非平衡态一般不适用) 下材料的成分、相和外界条件的相互关系。
相图主要用于金属材料与陶瓷材料领域。相图是研究这些材料中各种微观结构及其变化规律
的有效工具,它简练地描绘了平衡条件下的材料状态,为冶金及材料工作者提供了有益的资
料。
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素的,而是由多种元素组成, 要弄清楚组元间的组成规律,了解什么成分在什么条件下形成
什么相,因而相平衡关系的研究就成为使用和研制材料的理论基础
2)合金在加工、处理之后的组织状况也可用相图作为分析依据或参考资料。
3)在科研及生产实践中,相图是研制新材料、正确选择和制定合金的熔炼、铸造、压力加工 和热处理工艺,还有陶瓷材料的烧结工艺,以及进行材料各种状态金相分析的重要工具。
4•试分析相与组织两者概念上的差异与相互间的联系。
组元是组成材料最基本、 独立的物质,组元可以是纯元素,也可以是稳定化合物。金属材料
的组元多为纯元素,陶瓷材料的组元多为化合物。
材料中具有同一化学成分且结构相同的均匀部分叫相。
材料内部的宏观与微观形貌称为组织,这些组织一般可借助仪器直接观察到。
组织是与相有密切联系的概念,它实际上是指各个晶粒或各种相所形成的图案(形态或形 貌)。在不同条件下,相的晶粒大小、形态及分布会有所不同,从而材料内部会呈现不同的 微观形貌。因而同样的相可以形成不同的组织。
5•陶瓷材料与金属材料都有哪些主要组成相,说明它们的性质与作用。
金属材料中有固溶体和化合物两类基本组成相。
________________
溶剂原子的直径、电化学性质比较接近时,一般形成置换固溶体;可以为有限或者无限固溶 体。
间隙固溶体:溶质原子进入溶剂晶格中的间隙位置而形成的固溶体。当溶质原子直径远小于
溶剂原子时,一般形成间隙固溶体。溶解度小,为有限固溶体
固溶体的强度、硬度高于其溶剂组元,产生了强化效果。塑形、韧性变化不大。因而固溶体
结构材料中的基本组成相(基体)。
化合物是金属材料中组元之间相互作用而生成的新相,其晶体结构与溶剂、溶质均不同。
分类:
化合物可以是金属原子与某些非金属原子形成的化合物,也可以是组元金属与金属之间的形
成的化合物,称为金属间化合物。
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合物。
金属材料中的化合物的熔点、硬度较高、脆性较大,这是因为除金属键外,它们之中尚含相
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因此,合理控制合金中化合物的数量、尺寸、分布,可以极大地改善合金性能。
陶瓷材料有晶相、玻璃相、气相
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晶相进一步可分为主晶相、次晶相、第三晶相等,材料的性质主要由主晶相决定。
玻璃相是陶瓷烧结时各组成物和杂质产生一系列物理化学反应后所形成的液相冷却而形成 的。玻璃相为非晶态,排列无序,低熔点固体。
作用主要为将分散的晶相粘结起来;降低烧结温度与改善工艺性;抑制晶体长大以及提高陶
瓷材料的致密程度。=
缺点:由于其组成不均匀,会使材料的物化性质不均匀;玻璃相的机械强度比晶相低一些, 热稳定性也差一些,在较低温度下便开始软化;玻璃相过多,陶瓷的熔点也降低。
气相是指陶瓷空隙中的气体,也就是陶瓷组织内部残留下来的孔洞。会降低陶瓷的强度。
6•归纳单相、多相组织形貌特点。
________________晶,还有片状、柱状、枝状的。
两相合金的组织状态与性能:是指组成合金的相(类型与性质)、各相的相对量、相的形 状及分布特征等。
两相合金中第二相的分布与形状
两个相各自成为等轴晶粒,这一般是在两个相均是固溶体且数量较多的情况下产生的,这 时两者均匀地分布在一起,合金的机械性能是两个相或两种“组织”性能的加权平均值, 合金总的性能通常是具有一定的强度、较好的塑性、韧性。另一方面,如果第二相是化合 物,而且体积百分数较大,则会使合金显示出极大的脆性,甚至无工业应用价值。在更多 情况下,较少数量的第二相以球状、点状或短片状等均匀地分布在固溶体的晶粒内,这时 尽管化合物的数量并不很多,但它将起强化基体相的作用,从而提高材料的机械强度。但 与此同时,材料的塑性、韧性必将下降。
的。而另一方面,与此相对应,材料工程部分是在上述结构-性能关系的基础上,设计材料
的组织结构并在工程上得以实施与保证,产生预定的种种性能,即涉及到对基础科学和经验
知识的综合、运用,以便发展、制备、改善和使用材料,满足具体要求。两者只是侧重点不 同,并没有明显的分界线, 一般在使用材料科学这一术语时,通常都包含了材料工程的许多
方面;而材料工程的具体问题的解决,毫无疑问,都必须以材料科学作为基础与理论依据, 所以材料科学与材料工程是一个整体。
题目解答
答案
工程意义: 1) 随着科学技术的发展, 各行业对材料的要求也越来越高, 实际材料很少是纯元 置换固溶体:溶质原子取代溶剂晶格某些结点上的溶剂原子而形成的固溶体。 当溶质原子与 金属材料中可能出现的化合物按它们的结构又可分为间隙化合物、 正常价化合物、电子相化 当成分的离子键或共价键,但如果它以较少数量与韧性的固溶体适当搭配, 可以作为强化相。 晶相是陶瓷材料的基本组成部分;组成陶瓷晶相的晶体通常有三类:氧化物 (如氧化铝、氧 化钛等);氧酸盐(如硅酸盐、钛酸盐等);非氧化合物(金属碳化物、氮化物、硼化物)。 单相中球状晶粒很少, 等轴晶是晶粒完全填满空间而同时保持最小的晶界总面积, 除了等轴