凝固动力学精选课件.ppt
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1、材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学关于凝固动力学关于凝固动力学第一页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学纯铁结晶过程示意图纯铁结晶过程示意图长大长大形核形核材料的凝固过程可分为两类:没有固定的凝固温度高分子、非晶;有固定的凝固温度且放出凝固潜热金属晶体。2022/12/10第二页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学一、自发形核一、自发形核 1 1、经典相变动力学理论、经典相变动力学理论根据经典相变动力学理论,液相原子在凝固驱动力根据经典相变动力学理论,液相原子在凝固驱动力G Gm m作用下,从高自由能作用下,从高自由能G
2、 GL L的液态结构转变为低自由的液态结构转变为低自由能能G GS S的固态晶体结构过程中,的固态晶体结构过程中,必须越过一个能垒必须越过一个能垒G Gd d才能使凝固过程得以实现。才能使凝固过程得以实现。形核分为两类,一类为自发形核,形核分为两类,一类为自发形核,它是指它是指:在没有任何外来界面的均在没有任何外来界面的均匀熔体中的形核过程。匀熔体中的形核过程。第一节第一节 自发形核自发形核2022/12/10第三页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学一、经典相变动力学理论一、经典相变动力学理论整个液相的凝固过程,就是原子在相变驱动力 Gm 驱使下,不断借助能量起
3、伏以克服能垒Gd,并通过形核和长大的方式而实现的转变过程。原子位置凝固过程的吉布斯自由能的变化Gd??2022/12/10第四页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学二、临界形核功与临界晶核半径二、临界形核功与临界晶核半径体积自由能体积自由能变化变化表面能表面能变化变化2022/12/10第五页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学T Tm T=Tm T Tm 不同温度下晶核尺寸与自由能的关系 2022/12/10第六页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学临界形核功相当于临界形核功相当于表面能的表面能的1/3
4、1/3,这意,这意味着固、液之间体积味着固、液之间体积自由能差只能供给形自由能差只能供给形成临界晶核所需表面成临界晶核所需表面能的能的2/32/3,其余,其余1/31/3的的能量靠能量起伏来补能量靠能量起伏来补足。足。;2022/12/10第七页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学原子位置凝固过程的吉布斯自由能的变化2022/12/10第八页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学三、形核速率三、形核速率 形核速率是指单位体积中单位时间内形成的晶核数目。它取决于由n个原子组成的临界尺寸的晶胚数 ,但同时也取决于液相原子通过固液界面向晶胚上
5、吸附并使晶胚尺寸继续长大的吸附速度dn/dt。形核速率 I 包含有两个指数项。一项与晶胚数有关,另一项与原子扩散有关,它们均随温度变化而改变。临界尺寸晶胚的自由能 扩散激活能 2022/12/10第九页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学固液转变TTT曲线 右上图为 I 与温度T 的关系,图中Im为最大的形核速率。在过冷度较小时,形核速率很小,需要的形核功较高,当过冷度增加时,形核速率随之增大,但当过冷度太大时,由于原子扩散困难,而使形核速率减小。由于I 的倒数是时间 t,如果将横坐标由lgI 变为lgt,可以建立类似奥氏体连续冷却转变曲线的液固转变TTT曲线(即
6、时间、温度转变曲线),如右下图所示。图中tm为与Im相对应的达到最大形核速率时所需要的最短时间。当有非均质晶胚存在时,如图中点划线所示,将使 tm减小,这是由于形核功 减小之故。近年来,利用某些共晶合金在超高速冷却(106109/s)条件下制作金属玻璃得到很大发展。这种材料由于没有晶界,没有偏折,所以具有高的强度、塑性和韧性,此外,还具有非常高的耐腐蚀性能。2022/12/10第十页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学某些常见金属液滴均质形核时能达到的过冷度数值某些常见金属液滴均质形核时能达到的过冷度数值金属熔点Tm/K过冷度T/KT/Tm金属熔点Tm/K过冷度T
7、/KT/TmHgGaSnAgAuCuBiPb234.2303505.71233.713361356544600.7587610522723023690800.2870.2500.2080.1840.1720.1740.1660.133SbAlGeMnNiCoFePt903931.71231.7149317251763180320431351302273083193302953700.1500.1400.1840.2060.1850.1870.1640.181 通常的金属及合金其形核速率与T 的关系如下图所示,其最大自发形核速率处的过冷度约为其熔点温度的0.2倍。某些常见金属液滴均质形核时能达到
8、的过冷度数值如下表所示 2022/12/10第十一页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学第二节第二节 非自发形核非自发形核一、临界晶核半径与形核功杂质或器壁表面 非自发形核是指在熔体中依靠外来杂质或者容器壁面提供非自发形核是指在熔体中依靠外来杂质或者容器壁面提供的衬底进行形核的过程。的衬底进行形核的过程。2022/12/10第十二页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学2022/12/10第十三页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学当=0时:此时在无过冷的情况下即可形核。当=180时:此时非自发形核不起作用
9、。2022/12/10第十四页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学 右图为不同润湿角对应的过冷度与晶核半径 的关系。过冷度T 愈大,晶胚尺寸愈大。但在相同的过冷度下,润湿角越小,晶胚尺寸越大。图中临界半径 r*和T的关系曲线的交点即为该角相应的形核过冷度。从图中可知,角愈小,形核过冷度愈小,即其形核能力愈强。2022/12/10第十五页,本课件共有35页材料科学与工程材料科学与工程金属凝固学金属凝固学在较小的过冷度下,在较小的过冷度下,自发形核的速率还微自发形核的速率还微不足道时,非自发形不足道时,非自发形核便开始了。核便开始了。由于非自发形核取决于适当的夹杂质点
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