2022年2022年工程材料教案二元合金 .pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022年2022年工程材料教案二元合金 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年2022年工程材料教案二元合金 .pdf(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、课程名称:工程材料第周,第讲次摘要授课题目(章、节)第四章二元合金第一节合金的相结构第二节二元合金相图第三节相图和性能的关系本讲目的要求及重点难点:【目的要求】1.掌握合金相结构的基本类型;2.熟悉状态图的建立及用途;3.掌握二元合金状态图的基本类型。【重点】1.合金中相的类型:固溶体、化合物;2.二元合金相图的分析方法,熟悉几种最基本的二元合金相图;3.杠杆定律及其应用;4.固溶强化、弥散强化的定义。【难点】固溶体和金属间化合物的概念、固溶体的分类、二元合金相图的分析方法及杠杆定律的应用。内容【本讲课程的引入】众所周知,金属材料在现代工农业生产及人们的日常生活中占有极其重要的地位,虽然各种纯
2、金属都具有优良的导电性、导热性、化学稳定性等特点。但是各种纯金属的强度、硬度、耐磨性等机械性能都比较差,满足不了人们对金属材料使用性能上的要求,因此自古至今人们都在生产和使用着合金材料。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 24 页 -合金不仅在强度、硬度、耐磨性等机械性能方面比纯金属高,而且在电、磁、化学稳定性等物理化学性能方面也能与纯金属相媲美或更好,所以对合金的研究与使用更有实际意义。【本课程的内容】第一节合金的晶体结构本课程一开始我们就曾谈到,金属材料分两大类,纯金属和合金。在机器制造业中广泛使用的材料是合金,其主要原因在于合金有着优良的机械性能。为什么合金的性
3、能优于纯金属?这很大程度上取决于合金的晶体结构。合金的结晶过程同纯金属一样,通过形核和长大来实现的。由于在合金中含有两种或两种以上元素的原子,它们之间必然要发生相互作用,因而使得生成的结晶产物往往不是只含有一种元素的小晶体(晶粒),而是含有两种或多种元素的小晶体。在固态合金中,这些由多种元素构成的小晶体的化学成分和晶格结构可以是完全均匀一致的,也可能是不一致的。若合金是由成分、结构都相同的同一种晶粒构成的,则各晶粒虽有界面分开,却属于同一种相,这一合金为单相合金。若合金是由成分、结构互不相同的几种晶粒所构成,它们将属于不同种相,这一合金为多相合金(或复相合金)。一、概念介绍1.组元:合金是由两
4、种或两种以上的元素所组成的金属物质,组成合金的元素叫组元,简称元。组元一般指化学元素,但在特定的条件下,稳定的化合物亦可以充任组元。按组元的数目,合金可以分为二元合金、三元合金和多元合金。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 24 页 -2.合金:有两种或两种以上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。组成合金最基本、最独立的物质称为组元。由两种组元组成的合金,称为二元合金。(FeC、CuNi、AlCu)。3.合金系:由给定组元可以配制成一系列成分不同的合金,这些合金组成一个合金系统,称为合金系。按组元数目可以分为二元系、三元系、多元系合金。4.相:在合
5、金中,凡是成分相同、结构相同,并与其它部分以分界面分开的均匀组成部分,称为相。例冰水共存的系统中,尽管其化学成分相同,但结构不同,故系统为两相,即冰为一相,水为一相。在固态合金中,由于结构的不同,也存在不同的相,以后我们将遇到这样的问题。在一个相中可以有多个晶粒,但一个晶粒中只能是同一个相。5.组织:一种或多种相按一定方式相互结合所构成的整体。6.、显微组织:是指在显微镜下看到的相和晶粒的形态、大小和分布。合金性能一般都是由组成合金的各相的成分、结构、形态和分布情况所决定。相的相对数量、形状、尺寸和分布的不同,形成了不同的组织,不同的组织使合金具有不同的力学性能二、合金结构(相结构)的基本形式
6、(一)固溶体举例:糖溶于水,形成糖水溶液,糖水结冰成固体,糖仍均匀地溶解在冰中,这种固体可称为糖在冰中的固溶体。1、定义:组成合金的各组元在凝固后仍能保持溶解状态而形成均匀的固相,名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 24 页 -叫固溶体。固溶体是单相组织,晶格类型与溶剂保持一致。2、种类根据合金各组元溶解方式的不同,固溶体可以分为以下两类:a 置换固溶体:如图 4-1 所示,溶剂晶格上的原子被溶质原子所取代。根据溶剂、溶质的情况,置换固溶体可分为两类:无限固溶体和有限固溶体。无限固溶体:溶质、溶剂分子半径相近,化学性质相似,晶格类型相同,则溶质可以以任何比例溶解到溶剂
7、中去,如铁和络,铜和镍即是。此种固溶体叫无限固溶体。若如上条件不能很好满足,则溶解度有限,这样所形成的置换固溶体叫有限固溶体。如黄铜(CuZn 合金)即是有限固溶体,Zn 在铜中的溶解度为46%。在形成固溶体时,一般温度越高,溶解度越大,反之,溶解度下降。在形成置换固溶体时虽然保持着溶剂的晶格,但两者的原子半径不可能完全相同,故固溶体的晶格产生畸变。图 4-1 置换固溶体示意图b.间隙固溶体:如图 2-11 所示,溶质原子挤到溶剂晶格的原子间隙之中,而形成的固溶体。由于原子的间隙总是有限的,故这类固溶体都是有限固溶体。有限固溶体的溶解度随温度的增加而增加。例如,C 可以溶入Fe 中,形成的固溶
8、体叫铁素体(F),其晶格结构为体名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 24 页 -心立方,碳的溶解度为0.02%0.008%(727 室温),铁素体是低碳钢中的主要组织。再如,C 也可以溶入 rFe 中,形成的固溶体叫奥氏体(A),奥氏体属于面心立方晶格,碳在其中的溶解度为2.11 0.77%(1148 727),碳钢在高温下的组织全部是奥氏体。如同形成置换固溶体晶格发生畸变一样,形成间隙固溶体后,溶质原子挤到溶剂的晶格之中,也发生晶格的畸变。金属的组织发生了变化,必将导致其性能的变化。3、固溶强化晶格变形,塑性变形阻力增加,强度增加,硬度增加;溶质浓度增加,畸变b H
9、B。固溶强化是提高合金机械性能的重要途径之一,但是其仍不能满足对结构材料的要求,因而在固溶强化的基础上人们仍在寻求其它的强化方法。下面我们介绍合金结构的第二种基本类型。(二)金属化合物金属化合物是合金各组元相互化合而形成的一种新的晶体。化合物是单相,大都具有较复杂的晶格结构,熔点高,硬而脆。当合金中出现化合物时,将使合金的强度、硬度提高,但塑性和韧性有所下降。化合物是许多合金的重要组成相。常见的化合物,根据其成条件和结构特点,可分为如下几种类型:1、正常价化合物:是一种符合化合物原子价规律,成分固定并有严格分子式的金属化合物。通常由在元素周期表中相距较远、电化学性质相差很大的两种元素化合而成。
10、例如强金属元素与非金属元素或类金属元素(Sb、Bi、Sn、Pb)形名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 24 页 -成的化合物 Mg2Si、Mg2Sn 等。正常价化合物常被用做有色金属材料的强化相。2、电子化合物:这是一类不尊守原子价规律而服从电子浓度规律的金属化合物。所谓电子浓度,即价电子数目与原子数目之比。当电子浓度为 21/14、21/13、21/12 时,则分别形成体心立方的电子化合物(相)、复杂立方的电子化合物(相)、密排六方电子化合物(相)。电子化合物亦常被用做有色金属材料的强化相。3、间隙化合物:原子直径较大的过渡族元素和原子直径很小的非金属元素组成的化合
11、物。非金属元素的原子有规则的嵌入金属元素的晶格间隙中,所以称为间隙化合物。间隙化合物可分为间隙相和复杂结构的间隙化合物两类。a 间隙相:当非金属元素原子直径与金属原子直径的比值小于0.59 时,则形成简单晶格的间隙化合物,称为间隙相,如图2-15。间隙相具有高熔点和高硬度,是合金工具钢中重厅的弥散强化相,如WC。b 复杂结构的间隙化合物:当非金属元素原子直径与金属原子直径的比值大于 0.59 时,则产生复杂结构的间隙化合物。复杂结构的间隙化合物中的金属原子或非金属原子都可以被其它的原子所置换,形成所谓的合金化合物,对其将进一步强化。我们以后将常提到的渗碳体Fe3C 就是一种重要的复杂结构间隙化
12、合物,它是钢铁材料中的重要组织,其具有较复杂的晶格结构,我们在后续章节中将会介绍。第二节二元合金相图合金的炼制通常是用不同的金属熔化在一起形成的合金溶液,再冷却结晶而得到。在合金溶液冷却结晶过程中,会形成什么样的组织呢?利用相图可以回答名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 24 页 -这一问题,即利用合金的相图,可以知道某一定成分的合金在某一定温度下能形成什么样的组织。1组元通常把组成合金的最简单、最基本,能够独立存在的物质称为组元。组元在大多数情况下都是元素,如Cu、Ni 合金的组元,Cu、Ni 在所研究的范围内既不分解也不发生任何化学反应的稳定化合物也可称为组元,如
13、Fe3C 看作一组元。2合金系由两个或两个以上组元按不同比例配制成的一系列不同成分的合金,称为合金系。一个合金系指组元相同的一系列不同成分的合金。如:Cu、Ni 系。3相图用来表示合金系中各个合金的结晶过程的简明图解称为相图,又称 状态图 或平衡图。相图上所表示的组织都是十分缓慢冷却的条件下获得的,都是接近平衡状态的组织。一、二元合金状态图的建立目前,合金状态图主要是通过实验测定的,且测定合金状态图的方法很多,但应用最多的是热分析法。这种方法是将合金加热熔化后缓慢冷却,绘制其冷却曲线。当合金发生结晶或固态相变时,由于相变潜热放出,抵消或部分抵消外界的冷却散热,在冷却曲线上形成拐点。拐点所对应的
14、温度就是该合金发生某种相变的临界点。以 Cu Ni 合金相图测定为例,说明热分析法的应用及步骤:(1)配 制 不 同 成分 的 合 金 试 样,如 纯 铜;75%Cu+25%Ni;50%Cu+50%Ni;合金25%Cu+75%Ni;:纯 Ni。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页,共 24 页 -(2)测定各组试样合金的冷却曲线并确定其相变临界点;(3)将各临界点绘在温度合金成分坐标图上;(4)将图中具有相同含义的临界点连接起来,即得到Cu、Ni 合金相图。图 4-2 用热分析法测定Cu、Ni 相图a)冷却曲线b)相图相图中的每个点、每条线、每个区域都有明确的物理含义,a、
15、b 点分别为纯Cu 和纯 Ni 的熔点。在aa1a2a3b 线以上的温度,合金均处于液相状态,所以称aa1a2a3b 为液相线,任何成分的液态合金冷却降温到此线所示的温度,就开始结晶析出固相。在 ab1b2b3b 线以下温度的合金都处于固相状态,称ab1b2b3b 线为固相线。当合金加热至固相线温度时,便开始熔化产生液相,在液相线与固相线之间的区域为液相、固相平衡共存的两相区。在两相区里合金处于结晶或其它的相变过程中。二、杠杆定律名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页,共 24 页 -1平衡相成分的确定欲求 X 成分合金在 T0温度时两平衡相的成分,先通过X 点作一成分垂线,
16、然后在垂线的 T0温度作一水平线,交固相线于 n 点,液相线于m 点,此两点在横坐标上的投影 n和 m,即为 X 成分合金在 T0温度时相互平衡的固相和液相的化学成分。理论和实践已证明了这一结论的正确性2平衡相相对重量的确定(杠杆定律)前面的分析知道,成分为 X 的合金在 T0温度时相平衡的液相和固相的成分分别是 m和 n,那么它们的相对重量是多少呢?图 4-3 平衡相成分分析示意图设合金 X 总重量为 1,T0时液相的重量LM,固相的重量M则1MML此外,合金 X 中 B 的含量应等于液相与固相中含B 量的和XnMmML1由以上两式可得:mnknmnXnMLmnmkmnmXM或mkknmml
17、与物理中的杠杆定律相似故称为杠杆定律。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页,共 24 页 -即只能用来求某合金在某温度下分解为两平衡相的相对重量。注意:杠杆定律只能用于两相区的重量计算。三、二元状态图的基本类型分析常见的二元合金相图有:二元匀晶相图、二元共晶相图、二元包晶相图 以及包含有 二元共析反应 和形成稳定化合物的二元合金相图等几种基本类型。下面分别介绍这几种相图的特征,分析其典型合金的结晶过程及相变过程。1.二元匀晶相图1)相图的组成及特征前面列举的 Cu-Ni 相图就是二元匀晶相图,是最简单最基本的相图之一。特点:两组元在液态时能无限互溶,形成均匀的液溶体;在固态
18、时能无限互溶,形成均匀的固溶体。如 Cu-Ni、Fe-Ni、An-Ag 系等均能形成二元匀晶相图。在匀晶相图中,液相线与固相线将相图分为三个区:液相线以上为液相区,固相线以下为固相区,固液相线之间为液固共存的两相区。2)合金平衡结晶过程及组织图 4-4 Cu-Ni二元匀晶相图名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页,共 24 页 -T 以上TT3 T3以下图 4-5 结晶过程示意图见图 4-4、图 4-5,Cu-Ni 二元合金相图的结晶过程。任一成分的合金,如成分为X 的合金,当温度高于T 时,全部为液相,在温度高于 T 之前降温,为合金液溶体均匀冷却降温过程,此时合金的成分
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年2022年工程材料教案二元合金 2022 工程 材料 教案 二元 合金
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内