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文檔簡介
1、第二章固體結構晶體:原子按一定方式在三內周期性的規則重復排列,有固定、各向異性。非晶體:原子沒有長程的周期排列,無固定的,各向同性等。晶胞:在點陣中取出一個具有代表性的基本單元(最小平行六面體)作為點陣的組成單元,稱為晶胞。空間點陣:指幾何點在三做周期性的規則排列所形成的三維陣列,是人為的對晶體結構的抽象。配位數:晶體結構中任一原子周圍最近鄰且等距離的原子數。致密度:晶體結構中原子體積占總體積的百分數。空間格子:按一定規律將陣點用一系列平行直線連接起來,形成一個三維的空間格架。合金:有兩種或兩種以上的金屬或金屬與非金屬經熔煉、燒結、或其他方式組合而成,并具有金屬特性的性質。相:合金中具有同一狀
2、態、同一晶體結構和性質,并以界面相互隔開的均勻組成部分。固溶體:是以某一組元為溶劑,在其晶體點陣中溶入其他組元原子(溶劑原子)所組成的均勻混合的固溶體,它保持溶劑的晶體結構的類型。置換固溶體:當溶質原子溶入溶劑中形成固溶體時,溶質原子占據溶劑點陣的陣點,或者說溶質原子置換了溶劑點陣的部分溶劑原子,這種固溶體就稱為置換固溶體。間隙固溶體:溶質原子分布于溶劑晶格間隙而形成的固溶體稱為間隙固溶體。中間相:兩組元A 和 B 組成合金時,除了形成以A 為基或以 B 為基的固溶體外,還可能形成晶體結構與A、B兩組元不同的新相。由于他們在二元相圖上的位置總是位于中間,故通常把這些相稱為中間相。電子化合物:電
3、子化合物是指由主要電子濃度決定其晶體結構的一類化合物,又稱相。凡具有相同的電子濃度,則相的晶體結構類型相同。有序固溶體:對于某些成分接近于一定原子比的無序固溶體,當它從高溫緩冷至某一臨界溫度以下時,溶質原子會從統計隨機狀態分布過度到占有一定位置的規則排列狀態,即發生有序化過程,形成有序固溶體。間隙相:當非金屬(X)和金屬(M)原子半徑的比值 rX/rM0.59 時,形成的具有簡單晶體結構的相,稱為間隙相。間隙化合物:當非金屬(X)和金屬(M)原子半徑的比值rX/rM0.59 時,形成具有復雜晶體結構的相。點陣畸變:在局部范圍內,原子偏離其正常的點陣平衡位置,造成點陣畸變。同質異構體:化學組成相
4、同由于熱力學條件不同而形成的不同晶體結構。配位多面體:原子或離子周圍與它直接相鄰結合的原子或離子的中心連線所的多面體,稱為原子或離子配位多面體。拓撲密堆相:有兩種大小不同的金屬原子所的一類中間相,其大小原子通過適當的配合空間利用和配位數都很高的復雜結構。由于這類結構具有拓撲特征,故稱這些相為拓撲密堆相。(TCP 相)第三章晶體缺陷晶體缺陷:晶體中微區原子排列不規則或不完整。點缺陷:在三的各個方向上尺寸都很小,尺寸范圍約為 1 個 n 個原子尺度的缺陷。位錯:是晶體內的一種線缺陷,其特點是沿一條線方向原子有規律的發生錯排,這種缺陷用一線方向和一個柏氏矢量共同描述。空位:晶體中某一原子具有足夠大的
5、振動能而使振動幅度增大到一定限度時,克服周圍原子對它的制約跳離其原來位置,使點陣中形成空結點。空位:在晶粒中,當某一原子具有足夠大的振動能而使振幅增大到一定程度時,就可能克服周圍原子對它的制約作用,跳離其原來位置,遷移到晶體表面或內表面的正常結點位置上而使晶體內部留下空位,稱為空位。空位:離開平衡位置的原子擠入點陣中的間隙位置,在晶體中同時形成相等數目的空位和間隙原子。刃型位錯:晶體中的某一晶面,在其上半部有多余的半排原子面,好像一把刀刃晶體中,使這一晶面上兩部分晶體之間產生了原子錯排,稱為刃型位錯。螺型位錯:位錯線附近的原子按螺型排列的位錯稱為螺型位錯。柏氏矢量:描述位錯特征的一個重要矢量,
6、它集中反映了位錯區域內畸變總量的大小和方向,也是位錯掃過晶體相對滑動的量。位錯滑移:在外加切應力作用下,通過位錯中心附近的原子沿柏氏矢量方向在滑移面上的少量位移。多系滑移:當外力在幾個滑移系上的分切應力相等并同時達到了臨界分切應力時,產生同時滑移的現象。交滑移:當某一螺型位錯在滑移面上運動受阻時,有可能從原滑移面轉移到與之相交的另一滑移面上去繼續滑移,這一過程稱為交滑移。滑移系:晶體中一個滑移面及該面上的一個滑移方向的組合稱一個滑移系。雙交滑移:如果交滑移后的位錯再轉回和原滑移面平行的滑移面上繼續運動,則稱為雙交滑移。攀移:指在熱缺陷或外力作用下,位錯線在垂直其滑移面方向上的運動,結果導致晶體
7、中空位或間隙的增殖或減少。全位錯:把柏氏矢量等于點陣矢量或其整數倍的位錯稱為全位錯。不全位錯:柏氏矢量不等于點陣矢量整數倍的位錯稱為不全位錯。擴展位錯:通常指一個全位錯分解為兩個不全位錯,中間夾著一個(堆垛)層錯的整個位錯形態。位錯:把柏氏矢量等于點陣矢量的位錯稱為位錯。(堆垛層錯)層錯:實際晶體中,密排面的正常堆垛順序有可能遭到破壞和重排。晶界:晶界指成分結構相同的同種晶粒間的界面。(屬于同一固相但位相不同的晶粒之間的界面稱為晶界)晶界能:不論是小角度晶界或大角度晶界,這里的原子或多或少的偏離平衡位置,所以相對于晶體內部,晶界處于較高的能量狀態,高出的那部分能量稱為晶界能,或稱晶界能。(形成
8、面積界面時系統的能的變化)小角度晶界:相鄰亞晶粒之間的位相差小于 10大角度晶界:相鄰亞晶粒之間的位相差大于 10固溶強化:由于金屬元素(雜質)的加入,導致的以金屬為基體的合金的強度得到加強的現象。彌散強化:許多材料由兩相或多項,如果其中一相以細小的顆粒并彌散分布在材料內,則這種材料的強度往往會增加,稱為彌散強化。細晶強化:晶粒愈細小,晶界總長度愈長,對位錯滑移的阻礙愈大,材料的屈服強度愈高。晶粒細化導致晶界的增加,位錯的滑移受阻,因此提高了材料的強度。相界:具有不同結構的兩相之間的分界面。共格相界:如果兩相界面上的所有原子均成一一對應的完全匹配關系,即界面上的原子同時處于兩相晶格的結點上,為
9、相鄰兩晶體所共有,這種相界就稱為共格相界。非共格相界:當兩相在相界處的原子排列相差很大時,即錯配度很大時形成非共格相界。同大角度相界相似,可看成由原子不規則排列的很薄的過渡層。第四章擴散擴散:原子或分子由于熱運動從一個位置不斷地遷移到另一個位置的過程。間隙擴散:這是原子擴散的一種機制,對于間隙原子來說,由于其尺寸較小,處于晶格間隙中,在擴散時,間隙原子從一個間隙位置跳到相鄰的另一個間隙位置,形成原子的移動。效應:反映了置換原子的擴散機制,兩個純組元組成擴散偶,在擴散的過程中,界面將向擴散速率快的一側移動。反應擴散:伴隨有化學反應而形成新相的擴散稱為反應擴散。穩態擴散:在穩態擴散過程中,擴散組元
10、的濃度只隨距離變化,而不隨時間變化。非穩態擴散:擴散組員的濃度不僅隨距離 x 變化,也隨時間變化的擴散稱為非穩態擴散。空位擴散:擴散原子遷移到空位的擴散。第五章塑性變形與再結晶臨界分切應力:滑移系開動所需的最小分切應力;它是一個定值,與材料本身性質有關,與外力取向無關。孿生:晶體受力后,以產生孿晶的方式進行的切變過程叫孿生。孿晶:孿晶是指兩個晶體(或一個晶體的兩部分)沿一個公面鏡面對稱的位相關系,這兩個晶體就稱為孿晶,此公面就稱為孿晶面。氣團:通常把溶質原子與位錯交互作用后,在位錯周圍偏聚的現象稱為氣團,是由首先提出,又稱氣團。應變時效:第一次拉伸后,再立即進行第二次拉伸,拉伸曲線上不出現屈服
11、階段。但第一次拉伸后的低碳鋼試樣在室溫下放置一段時間后,再進行第二次拉伸,則拉伸曲線上又會出現屈服階段。不過,再次屈服的強度要高于初次屈服的強度。這個實驗現象就稱為應變時效。加工硬化:金屬經冷塑性變形后,其強度和硬度上升,塑性和韌性下降,這種現象稱為加工硬化。形變織構:多晶體形變過程中出現的晶體學取向擇優的現象叫形變織構。回復:指新的無畸變晶粒出現之前所產生的亞結構和性能變化的階段。再結晶:冷變形后的金屬加熱到一定溫度后,在原變形組織中重新產生了無畸變的新晶粒,而性能也發生了明顯的變化并恢復到變形前的狀態,這個過程稱為再結晶。(現無畸變的等軸新晶粒逐步取代變形晶粒的過程)再結晶退火:所謂再結晶
12、退藝,一般是指將冷變形后的金屬加熱到再結晶溫度以上,保溫一段時間后,緩慢冷卻至室溫的過程。二次再結晶(異常長大):再結晶結束后正常長大被抑制而發生的少數晶粒異常長大的現象。時效:過飽和固溶體后續在室溫或高于室溫的溶質原子脫溶過程。再結晶溫度:形變金屬在一定時間(一般 1h)內剛好完成再結晶的最低溫度。因子:亦稱取向因子,為coscos,為滑移面與外力 F 中心軸的夾角,為滑移方向與外力F 的夾角。第六章凝固合金:兩種或兩種以上的金屬或金屬與非金屬經熔煉、燒結或其他方法組合而成并具有金屬特性的物質。相圖:描述各項平衡存在條件或共存關系的圖解,也可稱為平衡時熱力學參量的幾何軌跡。偏析:合金中化學成分的不均勻性。過冷度:相變過程中冷卻到相變點以下某個溫度后發生轉變,平衡相變溫度與該實際轉變溫度之差稱為過冷度。偽:非平衡凝固條件下,某些亞或過成分的合金也能得到全部的組織,這種成分的合金得到的組織稱為偽。成分過冷:晶界前沿液體中的實際溫度低于由溶質分布所決定的凝固溫度時產生的共冷。非均勻形核:新相優先在母相中存在的異質處形核,即依附于液相中的雜質或外來表面形核。均勻形核:新相晶核實在母相中存在均勻的生長的,即晶核由液相中的一些原子團直接形成,不受雜質粒子或外表面的影響。動態過冷度:液-固界面向液相移動時所需的過冷度。結構起伏:液態結構
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