凝固过程的基本原理 (2)课件.ppt
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1、关于凝固过程的基本原理(2)现在学习的是第1页,共41页人们通过长期实验和计算所获得的大量的相图为凝固过程的人们通过长期实验和计算所获得的大量的相图为凝固过程的研究提供了基础。研究提供了基础。相图是在一定条件下,表示处于热力学平衡状态的物质系统中平衡相相图是在一定条件下,表示处于热力学平衡状态的物质系统中平衡相之间的关系的图形,它又叫做平衡相图、组成图或者状态图。合金相之间的关系的图形,它又叫做平衡相图、组成图或者状态图。合金相图是用图解的方法表示合金系中合金状态、温度和成分的关系。相图图是用图解的方法表示合金系中合金状态、温度和成分的关系。相图中的每一点都反映了在一定条件下,某一成分的材料在
2、平衡状态下由中的每一点都反映了在一定条件下,某一成分的材料在平衡状态下由什么样的相组成、各相的成分与含量。什么样的相组成、各相的成分与含量。掌握相图的分析和使用方法,有助于了解合金的组织状态和掌握相图的分析和使用方法,有助于了解合金的组织状态和预测合金的性能,也可按主观要求来研究新的合金。预测合金的性能,也可按主观要求来研究新的合金。1.1.相图与凝固相图与凝固-二元合金的凝固二元合金的凝固现在学习的是第2页,共41页J.W.Gibbs于于1876年创建相律,然后科学工作者应用相律和热力学推导,详细地研究了相图形年创建相律,然后科学工作者应用相律和热力学推导,详细地研究了相图形态和构建规律。态
3、和构建规律。H.W.Bakhium 1900年制成的年制成的Fe-C相图是第一张合金系统相图。此后,全面的相图是第一张合金系统相图。此后,全面的相图实验研究于相图实验研究于20世纪初展开。世纪初展开。1903年年1915年,德国年,德国Tammann学派发表了许多合金的平衡学派发表了许多合金的平衡相图。相图。20世纪世纪30年代,年代,X射线技术的应用,极大地推动了相图实测工作的开展。射线技术的应用,极大地推动了相图实测工作的开展。40年代后,现代实年代后,现代实验手段的出现与完善,使相图的测定速度和准确性有了极大提高。验手段的出现与完善,使相图的测定速度和准确性有了极大提高。至今,已经积累了
4、大量珍贵的实测相图数据,并被汇编成册,得到广泛应用。如至今,已经积累了大量珍贵的实测相图数据,并被汇编成册,得到广泛应用。如1936年年M.Hansen出版出版二元合金相图二元合金相图,1986年年T.B.Massalski出版两卷集出版两卷集二元合金相图二元合金相图,以,以及随后出版的锕、铍、铜、铁、镁、镍、钽、钛、钒、钨、铟等二元合金相图专集,印度金属及随后出版的锕、铍、铜、铁、镁、镍、钽、钛、钒、钨、铟等二元合金相图专集,印度金属学会出版了学会出版了三元铁合金相图三元铁合金相图、四元铁合金相图集四元铁合金相图集和和三元镍合金相图集三元镍合金相图集,俄罗斯,俄罗斯出版出版合金状态图集合金状
5、态图集,德国金属学会推出,德国金属学会推出三元合金相图集三元合金相图集,美国推出,美国推出陶瓷学家用相图陶瓷学家用相图。相图计算方面,电子计算机技术与相图热力学计算相结合,使相图的数值计算取得长足进相图计算方面,电子计算机技术与相图热力学计算相结合,使相图的数值计算取得长足进步。步。20世纪世纪70年代以来,这一方法成功地计算与预测了许多合金、陶瓷、熔盐以及聚年代以来,这一方法成功地计算与预测了许多合金、陶瓷、熔盐以及聚合物相图,建立了系列相图热力学数据库,为研究和探索材料的相变理论,以及新合物相图,建立了系列相图热力学数据库,为研究和探索材料的相变理论,以及新材料设计提供了科学依据。材料设计
6、提供了科学依据。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金的凝固二元合金的凝固现在学习的是第3页,共41页工程金属材料通常都是多组元合金,在凝固过程中各组元或工程金属材料通常都是多组元合金,在凝固过程中各组元或者以单质形态、或者以固溶体形态、或者以化合物形态析出。者以单质形态、或者以固溶体形态、或者以化合物形态析出。其中,二元合金的凝固是研究凝固过程基本原理的基础。其中,二元合金的凝固是研究凝固过程基本原理的基础。多元系合金的凝固通常可用二元系的凝固特征来加以分析,而单多元系合金的凝固通常可用二元系的凝固特征来加以分析,而单组元(纯物质)的凝固也可用二元系在溶质质量分数趋于零的情组元(纯物质)的凝固也
7、可用二元系在溶质质量分数趋于零的情况下进行推论。因此,对于凝固过程基本原理的研究经常以二元况下进行推论。因此,对于凝固过程基本原理的研究经常以二元系为对象。系为对象。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金的凝固二元合金的凝固现在学习的是第4页,共41页凝聚态二元相凝聚态二元相图有时图有时看起来看起来非常复杂,如非常复杂,如Co-Zr相图,相图,分析后发现,分析后发现,所有二元凝聚所有二元凝聚态相图都是由态相图都是由几种基本相图几种基本相图如共晶、偏晶如共晶、偏晶、包晶和匀晶、包晶和匀晶构成。构成。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金的凝固二元合金的凝固现在学习的是第5页,共41页1.相图与凝固相图与
8、凝固-二元合金的凝固二元合金的凝固共晶反应:共晶反应:偏晶反应:偏晶反应:包晶反应:包晶反应:匀晶反应:匀晶反应:现在学习的是第6页,共41页可以看到,共晶、偏晶和包晶转变是在恒温可以看到,共晶、偏晶和包晶转变是在恒温下进行的。而匀晶转变由于析出相的成分不同下进行的。而匀晶转变由于析出相的成分不同于原始液相,在凝固过程中固相和液相的成分于原始液相,在凝固过程中固相和液相的成分分别沿固相线和液相线变化,凝固温度也沿液分别沿固相线和液相线变化,凝固温度也沿液相线由高温向低温转变。如果液相成分和温度相线由高温向低温转变。如果液相成分和温度到达多相反应点时凝固过程尚未结束,则剩余到达多相反应点时凝固过
9、程尚未结束,则剩余液相将发生多相凝固。液相将发生多相凝固。综上可知,二元合金的凝固过程中,由于各综上可知,二元合金的凝固过程中,由于各组元在液相和固相中的化学位的不同,析出固组元在液相和固相中的化学位的不同,析出固相的成分将不同于周围液相,因而固相的析出相的成分将不同于周围液相,因而固相的析出将导致周围液相成分的变化并在液相和固相内将导致周围液相成分的变化并在液相和固相内造成成分梯度,从而引起扩散现象,发生溶质造成成分梯度,从而引起扩散现象,发生溶质的再分配。的再分配。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金的凝固二元合金的凝固现在学习的是第7页,共41页溶质再分配是凝固过程的重要伴随现象,对凝固组
10、织有决定性的影响。正是溶质再分配是凝固过程的重要伴随现象,对凝固组织有决定性的影响。正是50 60年代以年代以来对凝固过程溶质再分配现象的发现和深入研究,推动了现代凝固理论的形成和发展。来对凝固过程溶质再分配现象的发现和深入研究,推动了现代凝固理论的形成和发展。描述凝固过程溶质再分配的关键参数是溶质分配系数描述凝固过程溶质再分配的关键参数是溶质分配系数k,它是凝固过程中固相溶质质量分数,它是凝固过程中固相溶质质量分数wS与液相溶质质量分数与液相溶质质量分数wL之比。可写为,之比。可写为,在平衡凝固过程中,固相和液相中的溶质质量分数在平衡凝固过程中,固相和液相中的溶质质量分数wS与与wL是由相图
11、的固相线和液相线确定的。相是由相图的固相线和液相线确定的。相图只能确定平衡凝固条件下的溶质分配系数。但在实际情况下,平衡凝固的情况非常罕见。图只能确定平衡凝固条件下的溶质分配系数。但在实际情况下,平衡凝固的情况非常罕见。一般将合金的凝固过程分为平衡凝固、近平衡凝固和非平衡凝固过程。对应于上述凝固过程,一般将合金的凝固过程分为平衡凝固、近平衡凝固和非平衡凝固过程。对应于上述凝固过程,k的定义的定义和名称也各不相同,分别称为:平衡溶质分配系数和名称也各不相同,分别称为:平衡溶质分配系数k0,有效溶质分配系数有效溶质分配系数ke,非平衡溶质分非平衡溶质分配系数配系数(也叫实际溶质分配系数也叫实际溶质
12、分配系数)ka。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金凝固过程的溶质再分配二元合金凝固过程的溶质再分配现在学习的是第8页,共41页 凝固速率的不同,可以导致出现如图凝固速率的不同,可以导致出现如图2-3所示的三种溶质分配情况。所示的三种溶质分配情况。平衡凝固过程:凝固过程极其缓慢,凝平衡凝固过程:凝固过程极其缓慢,凝固界面附近的溶质迁移和固、液相内的溶固界面附近的溶质迁移和固、液相内的溶质扩散均是充分的。质扩散均是充分的。近平衡凝固过程:凝固速度稍快时,凝近平衡凝固过程:凝固速度稍快时,凝固界面上的溶质迁移仍能达到平衡,即,固界面上的溶质迁移仍能达到平衡,即,WS*/WL*=k0,但固相和液相内部
13、的扩散不,但固相和液相内部的扩散不能充分进行。如不考虑液相充分混合的情能充分进行。如不考虑液相充分混合的情况,则在固液界面附近会形成如图况,则在固液界面附近会形成如图b所示所示的溶质分布状况。的溶质分布状况。非平衡非平衡(快速快速)凝固过程:凝固速率进一步加快,不仅液相和固相内部溶质来不及凝固过程:凝固速率进一步加快,不仅液相和固相内部溶质来不及充分扩散,而且凝固界面上的溶质迁移也将偏离平衡,即充分扩散,而且凝固界面上的溶质迁移也将偏离平衡,即WSa*/WLa*=kaK0,凝固凝固将在非平衡条件下进行。将在非平衡条件下进行。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金凝固过程的溶质再分配二元合金凝固过程
14、的溶质再分配现在学习的是第9页,共41页平衡溶平衡溶质质分配系数分配系数k0:在平衡凝固条件下,固相的溶在平衡凝固条件下,固相的溶质质质质量分数和液相量分数和液相溶溶质质质质量分数之比。量分数之比。可在可在热热力学的范畴内根据力学的范畴内根据热热力学平衡条件确定力学平衡条件确定k0。溶。溶质质元素在固相和元素在固相和液相中的化学位可分液相中的化学位可分别别表示表示为为:在在热热力学平衡条件下,液相化学位和固相化学位相等。如忽略力学平衡条件下,液相化学位和固相化学位相等。如忽略压压力力相和界面相和界面张张力相的影响,力相的影响,则则可得到可得到k0的表达式:的表达式:1.相图与凝固相图与凝固-二
15、元合金凝固过程的溶质再分配二元合金凝固过程的溶质再分配现在学习的是第10页,共41页平衡溶质分配系数平衡溶质分配系数k0的影响因素:的影响因素:(1)温度与合金成分温度与合金成分:k0与凝固温度与凝固温度T相关,而相关,而T与合金成分的关系是由合金相图的与合金成分的关系是由合金相图的液相线确定的。因此,液相线确定的。因此,k0通常不是常数,而是合金溶质质量分数的函数。但通常不是常数,而是合金溶质质量分数的函数。但k0通常通常被作为常数处理,便于理论分析。被作为常数处理,便于理论分析。(2)凝固界面曲率:以上凝固界面曲率:以上k0表达式对应于平面凝固界面,没有考虑凝固界面的曲率表达式对应于平面凝
16、固界面,没有考虑凝固界面的曲率效应。效应。可以通过在平衡条件中加入界面张力项,求出弯曲凝固界面前的平衡溶质分可以通过在平衡条件中加入界面张力项,求出弯曲凝固界面前的平衡溶质分配系数配系数:只有曲率半径小于只有曲率半径小于10E-6cm时,时,k0与与k0才会有较大的差别。在普通铸件凝固过才会有较大的差别。在普通铸件凝固过程中,枝晶尖端半径在程中,枝晶尖端半径在10E-410E-3cm变化,因而曲率效应可忽略。但在快速凝固变化,因而曲率效应可忽略。但在快速凝固过程中,曲率效应的作用则很明显。过程中,曲率效应的作用则很明显。(3)压力压力:通常所用通常所用k0是标准大气压下的平衡溶质分配系数。压力
17、升高时,则需要是标准大气压下的平衡溶质分配系数。压力升高时,则需要加入压力项,高压下平衡溶质分配系数的表达式如下:加入压力项,高压下平衡溶质分配系数的表达式如下:可以看到,只有当压力差值大于可以看到,只有当压力差值大于10MPa时,时,k0与与k0才会有明显的差别。才会有明显的差别。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金凝固过程的溶质再分配二元合金凝固过程的溶质再分配现在学习的是第11页,共41页近平衡凝固近平衡凝固过过程的有效溶程的有效溶质质分配系数分配系数ke:定定义为义为界面界面处处固相的溶固相的溶质质质质量分数量分数ws*与溶与溶质质富集富集层层以外的液相溶以外的液相溶质质质质量分数量分数
18、 之比,之比,有效溶有效溶质质分配系数研究的基分配系数研究的基础础是平衡溶是平衡溶质质分配系数分配系数k0和固、液相内的和固、液相内的扩扩散散动动力学力学。Burton等在等在图图4-4基基础础上通上通过过求解求解扩扩散散场场方程确定出方程确定出ke,上式将凝固中的溶质分布与晶体生长条件联系起来。可以看到,搅上式将凝固中的溶质分布与晶体生长条件联系起来。可以看到,搅拌对流愈强,扩散层拌对流愈强,扩散层N愈小,所以愈小,所以ws*越小;生长速度越小;生长速度R越大,越大,ws*越越向向w0靠近。即,靠近。即,时,或者时,或者 时,或者时,或者 时,时,。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金凝固过程
19、的溶质再分配二元合金凝固过程的溶质再分配现在学习的是第12页,共41页非平衡溶质分配系数非平衡溶质分配系数ka:快速凝固条件下的非平衡溶质分配系数已超出热力学的研究范围,需要快速凝固条件下的非平衡溶质分配系数已超出热力学的研究范围,需要采用动力学方法研究。目前应用较为广泛的是采用动力学方法研究。目前应用较为广泛的是Aziz模型。其假设凝固界面模型。其假设凝固界面在推进过程中液相一侧的溶质和溶剂原子首先在瞬时内全部发生凝固而进在推进过程中液相一侧的溶质和溶剂原子首先在瞬时内全部发生凝固而进入固相,形成过饱和层,然后在非平衡驱动力的作用下溶质原子向液相反入固相,形成过饱和层,然后在非平衡驱动力的作
20、用下溶质原子向液相反向扩散,如在下一层原子凝固前扩散过程尚未完成,扩散过程将被中止,向扩散,如在下一层原子凝固前扩散过程尚未完成,扩散过程将被中止,过量的溶质被保留下来,形成非平衡的溶质分配。过量的溶质被保留下来,形成非平衡的溶质分配。ka定义为界面处固相和定义为界面处固相和液相的实际溶质质量分数之比,液相的实际溶质质量分数之比,WSa*/WLa*=ka。可通过对凝固界面层中扩可通过对凝固界面层中扩散方程的求解来确定散方程的求解来确定ka:对于台阶生长过程为对于台阶生长过程为,对于连续生长过程为对于连续生长过程为,可以看到,可以看到,时,时,;时,时,。1.相图与凝固相图与凝固-二元合金凝固过
21、程的溶质再分配二元合金凝固过程的溶质再分配现在学习的是第13页,共41页 多元合金的凝固过程要复杂得多,目前仅有三元系较为成熟的相图可以借鉴。关多元合金的凝固过程要复杂得多,目前仅有三元系较为成熟的相图可以借鉴。关于多元合金的凝固过程,重点说明以下几点:于多元合金的凝固过程,重点说明以下几点:三元相图与合金凝固:三元相图与合金凝固:液相面的形状决定了合液相面的形状决定了合金的凝固次序。成分位于金的凝固次序。成分位于“线线”上的合金会发生多上的合金会发生多相凝固,这和二元合金多相凝固,这和二元合金多相凝固情况相似,但析出相凝固情况相似,但析出相成分是变化的。成分位相成分是变化的。成分位于液相面特
22、殊点(多相反于液相面特殊点(多相反应点)上的合金会发生恒应点)上的合金会发生恒温多相同时析出反应。一温多相同时析出反应。一般成分点在凝固初期先发生单相凝固,直至剩余液相成分达到特殊点或者线为止。般成分点在凝固初期先发生单相凝固,直至剩余液相成分达到特殊点或者线为止。对于给定成分的合金,其对于给定成分的合金,其平衡凝固路径平衡凝固路径是固定的。是固定的。1.相图与凝固相图与凝固-多元合金的凝固过程分析多元合金的凝固过程分析现在学习的是第14页,共41页三元合金的伪二元三元合金的伪二元相图与合金凝固过程:相图与合金凝固过程:常用的伪二元相图是常用的伪二元相图是通过三元相图的一角或通过三元相图的一角
23、或者平行于一边来切取绘者平行于一边来切取绘制的。制的。伪二元相图可以分析伪二元相图可以分析不同温度下合金析出相不同温度下合金析出相的种类和相析出次序,的种类和相析出次序,但不能确定析出相的成但不能确定析出相的成分。分。1.相图与凝固相图与凝固-多元合金的凝固过程分析多元合金的凝固过程分析现在学习的是第15页,共41页多元合金的相析出规律分析多元合金的相析出规律分析 对于多元合金,采用相图进行相析出分析并不方便。一般多元相图是在对于多元合金,采用相图进行相析出分析并不方便。一般多元相图是在平衡热力学的基础上建立起来的,可以从热力学的基本原理出发,对相析平衡热力学的基础上建立起来的,可以从热力学的
24、基本原理出发,对相析出作出判断。出作出判断。由于凝固过程中各可能析出相的自由能是温度和溶质质量分数的函数,由于凝固过程中各可能析出相的自由能是温度和溶质质量分数的函数,即,即,而温度降低,自由能低于液相的固相先析出,并引起液相成分变化,而而温度降低,自由能低于液相的固相先析出,并引起液相成分变化,而导致其它一些相的自由能也低于液相,而发生凝固。任何相,只要其自由导致其它一些相的自由能也低于液相,而发生凝固。任何相,只要其自由能低于液相就会发生凝固。因此,就会出现几个固相同时达到凝固条件,能低于液相就会发生凝固。因此,就会出现几个固相同时达到凝固条件,从而发生多相凝固。从而发生多相凝固。1.相图
25、与凝固相图与凝固-多元合金的凝固过程分析多元合金的凝固过程分析现在学习的是第16页,共41页多元合金的溶质再分配分析多元合金的溶质再分配分析 同样,对于多元合金,一般是从热力学的基本原理出发,对其溶质再分同样,对于多元合金,一般是从热力学的基本原理出发,对其溶质再分配规律作出分析。配规律作出分析。在研究多元合金的凝固过程时,仅当发生单相析出时,讨论溶质分配系在研究多元合金的凝固过程时,仅当发生单相析出时,讨论溶质分配系数才是有意义的数才是有意义的。此时,任一组元。此时,任一组元i在液相和固相在液相和固相j中的化学位为,中的化学位为,引入平衡条件引入平衡条件 ,就可以求出,就可以求出i在在j相和
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