材料科学基础第三章.ppt
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1、第三章材料的相结构与相图同济大学材料科学与工程学院无机非金属材料研究所3.1 材料的相结构基本概念:(1)组元:组成材料的最基本的、独立的物质。组元可以是纯元素:Cu、Ni、Fe等;也可以是非金属元素:C、N、B、O等;或者是化合物 :Al2O3、SiO2、ZrO2等(2)材料可以是单组元构成:如纯金属(Ag、Fe等)、单晶(氧化铝单晶)等;(3)材料也可以是多组元构成:以多组元纯金属为主组成的材料 合金 多组元氧化物组成的材料 陶瓷、玻璃等二个组元组成的金属(非金属)物质称为二元合金(二元系统),依次类推(4)相具有同一聚集状态聚集状态、同一晶体结构晶体结构和性质性质并以界面相互隔开界面相互
2、隔开的均匀组成部分。关键词:聚集状态聚集状态(冰水:二相)晶体结构晶体结构(不同的相具有不同的晶 体结构)存在相界面存在相界面(理论上各相之间是可以分离的)材料的性能与各组成相的性质、形态、数量材料的性能与各组成相的性质、形态、数量有很大的关系:有很大的关系:实例1:微晶玻璃 由玻璃相微晶相组成 铁碳合金 随着铁中碳含量的变化(通常 在0.0218%-6.69%之间),可以形成各种不同的结晶态物质,如铁素体、渗碳体、奥氏体等,这些相的形态、数量对钢材的性能有很大的影响。由于材料的组成和合成条件的不同可以使得各相的数量、形状、大小和分布方式有很大的区别。这些要素构成了材料的显微组织结构。材料的组
3、织结构是可以通过显微镜或者肉眼观察到的。所谓的相结构就是指由于相的数量、大小、形状和分布方式所构成的材料的组织形貌。烧结温度对莫来石晶体的相结构影响图3中可见莫来石晶粒主要是粒状或短柱状形态存在,晶粒的立体感较好,晶粒的排列也很致密,晶界清晰可见;图4中的晶粒明显因温度的升高而长大,晶界变得不很清晰,晶粒形状也有变化,出现玻璃相研究相结构是一个比较复杂而又系统的工作。然而尽管相结构是多种多样的,但是,根据相的结构特点,可以归纳为两大类内容:(1)固溶体(2)中间体(仅适合金属材料)或(3)玻璃相(大多存在于无机材料中)3.1.1固溶体定义:固溶体是指以某一组元为溶剂,其他组元为溶质,所固溶体是
4、指以某一组元为溶剂,其他组元为溶质,所形成的与溶剂具有相同晶体结构、晶格常数稍有变形成的与溶剂具有相同晶体结构、晶格常数稍有变化的固体材料,简称固溶体化的固体材料,简称固溶体。关键词:关键词:(1)是在原子尺度上的混合,(区别于混合物)是在原子尺度上的混合,(区别于混合物)(2)主晶相的结构可能有所被破坏,但是,还是保)主晶相的结构可能有所被破坏,但是,还是保持着主晶相的特性。(区别于化合物晶体)持着主晶相的特性。(区别于化合物晶体)(3)固溶体中由于杂质质点占据正常格点位置或者占据间隙固溶体中由于杂质质点占据正常格点位置或者占据间隙位置,破坏了基质晶体的质点排列的有序性,引起了晶体内位置,破
5、坏了基质晶体的质点排列的有序性,引起了晶体内周期性势场的畸变,故也属于点缺陷的范畴周期性势场的畸变,故也属于点缺陷的范畴(4)存在着固溶度的问题,就是说固溶是有条件的,)存在着固溶度的问题,就是说固溶是有条件的,超过该固溶度就会产生第二相。超过该固溶度就会产生第二相。固溶体形成的主要途径:(1)晶体生长过程中;(2)溶液或晶体析晶过程;(3)金属冶炼过程;(4)陶瓷烧结过程。实例:如:Al2O3晶体中溶入一定量Cr2O3生成红宝石,可以用作饰品及激光器少量锌溶解于铜中生成黄铜学习与固溶体相关知识的意义:采用固溶体原理来制备采用固溶体原理来制备或开发各种新的材料,满足或开发各种新的材料,满足科技
6、的发展对材料性能提出科技的发展对材料性能提出的特殊性要求的特殊性要求几点说明:由于固溶体的研究始于金属材料,所以本章节在以后的教学过程中,均以金属材料为例,讨论固溶体材料。几乎所有的金属在固态下都能够可以或多或少地被其他元素固溶,例如合金材料等,所以固溶体是合金材料的重要基本相。固溶体的分类(1)按溶质质点在溶剂晶格中的位置划分:置换型固溶体、间隙型固溶体置换型固溶体、间隙型固溶体(2)按溶质在溶剂中的溶解度分类:连续固溶体、有限固溶体连续固溶体、有限固溶体(3)根据固溶体在相图中的位置划分:端部固溶体、中间固溶体端部固溶体、中间固溶体 (一般了解)(4)根据各组元分布的规律性划分:有序固溶体
7、、无序固溶体有序固溶体、无序固溶体置换型固溶体的特征:溶质原子占据溶剂点阵的位置。或者说:溶质原子置换了溶剂点阵中的部分溶剂原子。PbTiO3-PbZrO3、MgO-CoO、MgO-CaO、Cu-Zn系 和 固溶体间隙型固溶体的特征:溶质原子分布于溶剂晶格的间隙溶质原子分布于溶剂晶格的间隙而形成的固溶体。而形成的固溶体。无机材料阳离子进入阴离子所形成的间隙中并不容易 阴离子填隙型 更加困难 唯独萤石型物质除外,在金属合金材料中较为常见,如金属与C、B、N、H等的固溶。连续固溶体的特征:溶质和溶剂可以按任何比例相互固溶。有限固溶体的特征:溶质只能以一定的溶解限度(固溶度)溶入溶剂中,低于固溶度条
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