材料的动力学过程精选PPT.ppt
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1、关于材料的关于材料的动力学力学过程程1第1页,讲稿共31张,创作于星期二2 第第7 7章章 固体材料的动力学过程固体材料的动力学过程 -激活、扩散及相关材料问题激活、扩散及相关材料问题7.1 7.1 材料状态改变、过程与激活能材料状态改变、过程与激活能7.2 7.2 玻尔兹曼分布与阿伦尼乌斯定律及其应用玻尔兹曼分布与阿伦尼乌斯定律及其应用7.3 7.3 金属材料中的原子扩散过程金属材料中的原子扩散过程7.4 7.4 离子晶体、共价晶体和聚合物中的扩散离子晶体、共价晶体和聚合物中的扩散 7.5 7.5 材料中的动力学材料中的动力学7.6 7.6 材料中的动力学材料中的动力学7.7 7.7 材料中
2、的动力学材料中的动力学第2页,讲稿共31张,创作于星期二3 7.1 7.1 材料状态改变、过程与激活能材料状态改变、过程与激活能 7.1.1 状态改变与过程状态改变与过程 状态状态 状态状态 过程三共性过程三共性:方向、方向、途径、结果途径、结果方向方向自由能降低自由能降低途径途径阻力最小阻力最小(激活能最低激活能最低)结果结果适者生存适者生存 某过程某过程例例例例1 1:wc=0.8%的共析碳钢:的共析碳钢:退火退火(炉冷)(炉冷)球状珠光体球状珠光体 正火正火 (空冷空冷)片层状索氏体片层状索氏体 淬火淬火 (水冷水冷)马氏体马氏体例例例例2 2:wc=1.1%的过共析碳钢:(的过共析碳钢
3、:(P+Fe3C).经经长时退火长时退火Fe3C既可球化而降低界面能,也可分解为石墨降低其化学自由能。既可球化而降低界面能,也可分解为石墨降低其化学自由能。第3页,讲稿共31张,创作于星期二4 7.1.2 亚稳状态与激活能亚稳状态与激活能 图图7-1:7-1:砖的几种状态砖的几种状态(a)亚稳定()亚稳定(b)不稳定()不稳定(c)稳定(平衡状态)稳定(平衡状态)推力推力F较小时较小时,(a)(a)态;)态;推力推力F足够大时,(足够大时,(a)态)态(b)激活态激活态(c)稳态)稳态 特点:特点:特点:特点:从亚稳态转变到稳定态从亚稳态转变到稳定态是非自发的是非自发的,需要借,需要借 助于助
4、于某种推动即某种推动即热激活过程热激活过程。亚稳态存在的普遍性亚稳态存在的普遍性:提纯的金属提纯的金属;多种材料的实多种材料的实用组织状态均是亚稳态。用组织状态均是亚稳态。亚稳态是由动力学因素所造成的非平衡态。它是自由亚稳态是由动力学因素所造成的非平衡态。它是自由能极小值状态,不是最小值状态。能极小值状态,不是最小值状态。vB(能垒高度能垒高度)vA Q(激活能激活能)vA(亚稳态亚稳态)vC(稳态稳态)H(反应热反应热)第4页,讲稿共31张,创作于星期二57.2 玻尔兹曼分布与阿伦尼乌斯定律及其应用玻尔兹曼分布与阿伦尼乌斯定律及其应用途径一途径一:火车火车 约约9小时小时途径二途径二:汽车:
5、汽车 约约7小时小时 途径一途径一:飞机:飞机 约约1小时小时兰州兰州西安西安第5页,讲稿共31张,创作于星期二67.2.1 反应途径反应途径反应进行的途径反应进行的途径(或过程进行的方式或过程进行的方式)不只一种,但沿不同途径所需的激不只一种,但沿不同途径所需的激活能各不相同活能各不相同。末位置末位置:(:(0 )反应途径:反应途径::(000)初位置:(初位置:(000)(0 ):(000)(00 )(0 )图图7-3 面心立方晶体中面心立方晶体中 空位迁移的途径空位迁移的途径 第6页,讲稿共31张,创作于星期二7图图7-4:7-4:原子沿原子沿P1P1途径途径的势能变化的势能变化 图图7
6、-5 :7-5 :原子沿原子沿P2P2途径途径的势能变化的势能变化 不同途径原子所需势能对比不同途径原子所需势能对比第7页,讲稿共31张,创作于星期二8 7.2.2 原子、分子的热能分布与玻尔兹曼定律原子、分子的热能分布与玻尔兹曼定律在一定温度(在一定温度(T)下材料内原子热运动平均能量为)下材料内原子热运动平均能量为 3/2(KT),或或 3/2(RT)(1mol原子)原子)每原子的能量并不完全相同,遵循玻尔兹曼统计分布:每原子的能量并不完全相同,遵循玻尔兹曼统计分布:具有能量为具有能量为EE+dE内的原子数目内的原子数目dN=Aexp(E/KT)dE则原子总数:则原子总数:NT=0 Aex
7、p(E/KT)dE=AKT,A=NT/KT能量大于某值能量大于某值q的原子数目的原子数目:N=qAexp(E/KT)dE=NTexp(q/KT),N/NT=exp(q/KT)图图7-6 麦克斯韦麦克斯韦-玻尔兹曼分布玻尔兹曼分布第8页,讲稿共31张,创作于星期二9 7.2.3 阿伦尼乌斯定律阿伦尼乌斯定律 由于能克服某过程能垒进行反应的原子比例为由于能克服某过程能垒进行反应的原子比例为 exp(-Q/KT)(Q为激活能为激活能),故反应速度正比于此原子比例:,故反应速度正比于此原子比例:V=Aexp(Q/KT)或或 V=Aexp(Q/RT)Arrhenius定律定律 R=N0K取对数取对数:l
8、nV=lnAQ/RT=常数常数Q/R(1/T)图图7-7 lnV与与1/T的关系的关系lnV=lnA(Q/R).1/Tln(或或 lg)V 与与 1/T呈呈线性关系,对数坐标线性关系,对数坐标作图由作图由 V、T 可求可求 Q。影响影响V(反应速度)的(反应速度)的二要素二要素:Q 与与 T多个过程竞争时。多个过程竞争时。Q小的过程小的过程V 最大最大,捷足先登捷足先登;过程的过程的T V 第9页,讲稿共31张,创作于星期二10 2C x2=D C t x C x(D )J xFick律结合具体情况,可有多种形式的解,给出律结合具体情况,可有多种形式的解,给出C=f(x,t)关系式关系式,从而
9、工程应用(从而工程应用(P201)。)。7.3 金属金属材料中的原子扩散过程材料中的原子扩散过程7.3.1 扩散现象与规律扩散现象与规律(1)扩散现象扩散现象浓度梯度与扩散,浓度梯度与扩散,下坡扩散与上坡扩散,下坡扩散与上坡扩散,自扩散与互扩散自扩散与互扩散。(2)菲克定律菲克定律稳定扩散(浓度稳定扩散(浓度c不随时间不随时间t而变)用而变)用Fick I 律律,特点特点:无物质积累无物质积累扩散通量扩散通量:J C XJ=D C X非稳定扩散用非稳定扩散用Fick律律,存在物质积累存在物质积累,引起浓度引起浓度C随时间的变化:随时间的变化:第10页,讲稿共31张,创作于星期二11主要扩散机制
10、主要扩散机制主要扩散机制主要扩散机制:空位机制与空位机制与间隙机制间隙机制空位扩散空位扩散间隙扩散间隙扩散填隙子扩散填隙子扩散环状扩散环状扩散7.3.2 扩散机制、扩散激活能与扩散途径扩散机制、扩散激活能与扩散途径图图7-9 材料中的扩散机制材料中的扩散机制 第11页,讲稿共31张,创作于星期二12 扩散激活能扩散激活能扩散激活能扩散激活能:QV QI 空位机制:空位机制:空位形成能空位形成能+跳动激活能跳动激活能 间隙机制:跳动激活能间隙机制:跳动激活能图图7-10 扩散的原子彼此挤压,需要高能量的激活能扩散的原子彼此挤压,需要高能量的激活能Q,一般置换原子所需能量比间隙原子的大一般置换原子
11、所需能量比间隙原子的大 第12页,讲稿共31张,创作于星期二13体扩散体扩散(晶格扩散晶格扩散):Q大,主要的。大,主要的。短路扩散短路扩散(晶界,位错和表面扩散晶界,位错和表面扩散):Q小,占小,占比例小,比例小,高低温下作用大。高低温下作用大。扩散途径扩散途径扩散途径扩散途径:7.3.3 影响因素影响因素:Q与与T D=D0exp(-Q/RT)Arrhenius关系关系 Q D T D ,扩散速度扩散速度第13页,讲稿共31张,创作于星期二147.47.4 离子晶体,共价晶体和聚合物中的扩散离子晶体,共价晶体和聚合物中的扩散7.4.1 离子晶体与共价晶体中原子的扩散离子晶体与共价晶体中原子
12、的扩散特特 点点:扩散离子只能进入同等位置扩散离子只能进入同等位置,保持电保持电 中性。中性。Q大(来自大的静电引力),大(来自大的静电引力),D小。小。DMe+DMe-。(1)离子晶体离子晶体(2)共价晶体共价晶体特特 点点:虽原子排列疏松(致密度低),由于强大虽原子排列疏松(致密度低),由于强大 方向键,扩散缓慢;方向键,扩散缓慢;典型应用:半导体掺杂(典型应用:半导体掺杂(p205)。)。图图7-11 离子化合物中的扩散。离子化合物中的扩散。阳离子只能进入其它阳离子位置阳离子只能进入其它阳离子位置 第14页,讲稿共31张,创作于星期二15 7.4.2 高聚物与非晶体中的扩散高聚物与非晶体
13、中的扩散 高聚物中扩散的特点:高聚物中扩散的特点:大分子链尺寸太大,扩散缓慢(链内的单个原子由于共价结合,不可能大分子链尺寸太大,扩散缓慢(链内的单个原子由于共价结合,不可能单独移动);单独移动);高聚物自扩散的主要形式是分子链段运动。高聚物自扩散的主要形式是分子链段运动。工程上重要地是外来原子或分子的扩散:渗透或吸收。工程上重要地是外来原子或分子的扩散:渗透或吸收。吸收吸收:较小分子进入聚合物的某个位置并保留:较小分子进入聚合物的某个位置并保留下来,例染料。下来,例染料。渗透渗透:较小分子扩散通过聚合物,例膜片对于海水的选择性:较小分子扩散通过聚合物,例膜片对于海水的选择性 通过(海水淡化)
14、等。通过(海水淡化)等。非晶体中扩散的特点非晶体中扩散的特点(例硅酸盐非晶态例硅酸盐非晶态):):Si、O原子间强结合,原子扩散困难原子间强结合,原子扩散困难;移动的是移动的是Si-O四面体四面体 单元,故扩散缓慢。单元,故扩散缓慢。小原子(小原子(H、He等)易通过非晶体的疏松区等)易通过非晶体的疏松区玻璃在高真空玻璃在高真空 应用的局限性。应用的局限性。第15页,讲稿共31张,创作于星期二16 7.7.材料中的动力学材料中的动力学:扩散与材料行为扩散与材料行为.晶体长大与扩散晶体长大与扩散现象现象:,细小晶粒细小晶粒较粗大晶粒,大晶粒吞并小晶粒,较粗大晶粒,大晶粒吞并小晶粒,凹面变平。为自
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