题目
冶金的分类方法很多,根据过程性质可分为______;根据冶金工 艺过程不同分为______电________2.名词解释1.光电效应:金属在短波辐射照射下能放出电子的现象称为光电效应。2.合金:指由两种或两种以上的金属元素(或金属元素与非金属元素)组成的具 有金属性质的物质。3.固溶体:合金在固态下由不同组元互相溶解而形成的相称为固溶体。4.间隙化合物:是由过渡元素与硼、碳、氮、氢等原子直径较小的非金属元素形 成的化合物。5.奥氏体:碳在丫-Fe(晶胞参数a=356pm中的间隙固溶体。6.马氏体:a-Fe中碳含量可达到1.6%的过饱和固溶体。3.简答题1.为何晶粒金属的强度和塑性都比粗晶粒高?答:金属在弹性形变时,晶格形状发生暂时的变化,原子间距改变,除去外力后 又恢复原状。塑性变形时,晶体内原子沿晶面滑动,除去外力后不复原。钢材是 由许多晶粒组成的,晶粒取向和晶粒间的晶界对变形影响很大。滑动一般不易穿 过晶界,而在晶界上产生应力集中,这种集中的应力再加上外力,可使相邻并未 产生滑动的晶粒开始滑动。这样滑动由少数晶粒传布到整体,不同取向的晶粒相 互制约、相互协调,以适应外力的影响。所以晶粒金属的强度和塑性都比粗晶粒 高。2.为何不能在室温下连续地将一块钢锭经多次轧制而制成薄钢板,而必须经过若干次轧制和加温再结晶的重复工序,才能制出合格的钢板?答:经过塑性变形后的金属,由于晶面之间产生滑动、晶粒破碎或伸长等原因, 致使金属产生内应力,从而发生硬化以阻止再产生滑动, 这使金属的强度、硬度 增加,塑性、韧性降低。硬化的金属结构处于不稳定的状态,有自发地向稳定状 态转化的倾向。加热提高温度,原子运动加速可促进这种转化以消除内应力。 加 热时应力较集中的部位,能量最高,优先形成新的晶核,进行再结晶。经再结晶 的金属硬度和强度降低,塑性和韧性提高,使金属恢复到变形前的性能。钢锭经 过锻炼轧制,将粗晶粒的结构破碎成小晶粒,同时使原来晶界间的微隙弥合,成 为致密的结构,从而大大提高了其机械性能。3.简述储氢合金的储氢原理。答:在一定温度和压力下,许多金属、合金或金属间化合物与氢能生成金属氢化 物。反应过程一般是在吸收少量的氢时,金属、合金或金属间化合物的结构不变, 当氢含量提高到一定量时氢与金属、合金或金属间化合物化合生成金属氢化物, 如果氢压高,可以形成过饱和氢化物。金属、合金或金属间化合物与氢的反应是 可逆过程,改变温度和压力条件可以使金属氢化物释放出氢。储氢材料表面由于 氧化膜及吸附其他气体分子,初次使用一般几乎无吸氢能力,或者需经历较长时 间。通常要进行活化处理,其工艺是在高真空中加热到300°C后,通以高纯氢, 如此反复数次破坏表面氧化膜并被净化,而获得良好的反应活性。4.简述形状记忆合金的特征。答:材料在某一温度下受外力而变形,当外力去除后,仍保持其变形后的形状, 但当温度上升到某数值时,材料会自动回复到变形前原有的形状, 似乎对以前的 形状仍保持着记忆。
冶金的分类方法很多,根据过程性质可分为______;根据冶金工 艺过程不同分为______电________2.名词解释1.光电效应:金属在短波辐射照射下能放出电子的现象称为光电效应。2.合金:指由两种或两种以上的金属元素(或金属元素与非金属元素)组成的具 有金属性质的物质。3.固溶体:合金在固态下由不同组元互相溶解而形成的相称为固溶体。4.间隙化合物:是由过渡元素与硼、碳、氮、氢等原子直径较小的非金属元素形 成的化合物。5.奥氏体:碳在丫-Fe(晶胞参数a=356pm中的间隙固溶体。6.马氏体:a-Fe中碳含量可达到1.6%的过饱和固溶体。3.简答题1.为何晶粒金属的强度和塑性都比粗晶粒高?答:金属在弹性形变时,晶格形状发生暂时的变化,原子间距改变,除去外力后 又恢复原状。塑性变形时,晶体内原子沿晶面滑动,除去外力后不复原。钢材是 由许多晶粒组成的,晶粒取向和晶粒间的晶界对变形影响很大。滑动一般不易穿 过晶界,而在晶界上产生应力集中,这种集中的应力再加上外力,可使相邻并未 产生滑动的晶粒开始滑动。这样滑动由少数晶粒传布到整体,不同取向的晶粒相 互制约、相互协调,以适应外力的影响。所以晶粒金属的强度和塑性都比粗晶粒 高。2.为何不能在室温下连续地将一块钢锭经多次轧制而制成薄钢板,而必须经过若干次轧制和加温再结晶的重复工序,才能制出合格的钢板?答:经过塑性变形后的金属,由于晶面之间产生滑动、晶粒破碎或伸长等原因, 致使金属产生内应力,从而发生硬化以阻止再产生滑动, 这使金属的强度、硬度 增加,塑性、韧性降低。硬化的金属结构处于不稳定的状态,有自发地向稳定状 态转化的倾向。加热提高温度,原子运动加速可促进这种转化以消除内应力。 加 热时应力较集中的部位,能量最高,优先形成新的晶核,进行再结晶。经再结晶 的金属硬度和强度降低,塑性和韧性提高,使金属恢复到变形前的性能。钢锭经 过锻炼轧制,将粗晶粒的结构破碎成小晶粒,同时使原来晶界间的微隙弥合,成 为致密的结构,从而大大提高了其机械性能。3.简述储氢合金的储氢原理。答:在一定温度和压力下,许多金属、合金或金属间化合物与氢能生成金属氢化 物。反应过程一般是在吸收少量的氢时,金属、合金或金属间化合物的结构不变, 当氢含量提高到一定量时氢与金属、合金或金属间化合物化合生成金属氢化物, 如果氢压高,可以形成过饱和氢化物。金属、合金或金属间化合物与氢的反应是 可逆过程,改变温度和压力条件可以使金属氢化物释放出氢。储氢材料表面由于 氧化膜及吸附其他气体分子,初次使用一般几乎无吸氢能力,或者需经历较长时 间。通常要进行活化处理,其工艺是在高真空中加热到300°C后,通以高纯氢, 如此反复数次破坏表面氧化膜并被净化,而获得良好的反应活性。4.简述形状记忆合金的特征。答:材料在某一温度下受外力而变形,当外力去除后,仍保持其变形后的形状, 但当温度上升到某数值时,材料会自动回复到变形前原有的形状, 似乎对以前的 形状仍保持着记忆。
题目解答
答案
物理冶金、化学冶金 火法冶金、湿法冶金、 冶金。