金属的结晶与铸锭.ppt
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1、(1)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 4第三节 金属的结晶与铸锭(2)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.1.1 金属结晶的微观现象 凝固:物质从液态冷却转变为固态的过程。若凝固后的物质为晶体,则称为结晶。是否形成晶体,主要有液态物质的黏度和冷却速度决定。黏度高,冷速大易形成非晶态。结晶的基本过程:形核和长大,两者交错重叠进行。描述结晶过程的两个参数:形核率:单位时间、单位体积液体中形成的晶核数量。用N表示。长大速度:晶核生长过程中,液固界面在垂直界面方向上单位时间内迁移的距离。用G表示。金属结晶的基本规律(3)5/17/2023 1 7 6 532 8 9
2、43.1.2 金属结晶的宏观现象 冷却曲线:冷却过程中温度随时间的变化曲线。测定方法:热分析法 金属结晶的基本规律金属结晶温度:开始结晶温度Tn,理论结晶温度Tm(两相平衡),平台过冷:液态材料在理论结晶温度以下仍保持液态的现象。过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差。T=Tm-Tn影响因素:金属纯度,冷却速度金属越纯,过冷度越大;冷却速度愈快,过冷度愈大。纯金属的冷却曲线结晶潜热结晶潜热:金属结晶过程中释放的热能。(4)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 4相变驱动力:单位体积自由能的变化3.2.1 金属结晶的热力学条件 G-T曲线G=H-TSdG/dT=-S0(推导见教材)G-
3、T曲线为下降曲线,液态下降更快金属结晶的基本条件固液为什么需要过冷?GB=GL-GS=(HL-TSL)-(HS-TSS)=(HL-HS)-T(SL-SS)=Lm-T(SL-SS)(SL-SS)变化很小,视为常数,T=Tm时GB=Lm-Tm(SL-SS)=0所以:SL-SS=Lm/Tm热力学条件:自由能降低(5)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 4相变驱动力:单位体积自由能的变化3.2.1 金属结晶的热力学条件金属结晶的基本条件固液Tm为什么需要过冷?热力学条件:自由能降低a.T0,GB0是结晶的必要条件(之一)。b.T越大,|GB|越大过冷度越大,越有利于结晶。c.GB的绝对值为
4、凝固过程的驱动力。(6)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.2.2 金属结晶的结构条件(1)液态金属结构长程无序而短程有序。液态与固态相比:原子间距较大、原子配位数较小、原子排列较混乱。金属结晶的基本条件液态结构模型:微晶无序模型,拓扑无序模型(密集无序堆垛模型)实际液体结构是动态的固态金属液态金属(7)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.2.2 金属结晶的结构条件(2)结构起伏(相起伏):液态材料中出现的短程有序原子集团的时隐时现现象。是结晶的必要条件(之一)。晶胚:尺寸较大、能长大为晶核的短程规则排列结构。金属结晶的基本条件一定温度下,最大的晶胚尺寸有一
5、个极限值,液态金属的过冷度越大,实际可能出现的最大晶胚尺寸也越大。(8)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.3.1 均匀形核 均匀形核:在过冷的液态金属中,依靠液态金属本身的能量变化获得驱动力,由晶胚直接成核的过程。非均匀形核:在过冷液态金属中,晶胚依附在其他物质表面上成核的过程。(凝固形核的主要方式)晶核的形成u形核:母相(液相)中形成等于或大于一定临界尺寸的新相晶核的过程。u形核方式:均匀形核,非均匀形核(9)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.3.1 均匀形核3.3.1.1晶胚形成时能量的变化体积自由能GV降低(结晶驱动力)表面自由能GS升高(结晶阻力
6、)晶核的形成设晶胚为球形,半径为r,表面积为S,体积为V,过冷液体中出现一个晶胚时的总的自由能变化(G):G-GV+GS=-VGB+S=-(4/3)r3GB+4r2 r rk,G 最大;称为临界晶核半径r rk,晶胚成为稳定的晶核。(10)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.3.1 均匀形核3.3.1.2临界晶核临界晶核半径rk 减小或增大GB,rk减小。增大过冷度,rk减小。晶核的形成(11)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.3.1 均匀形核3.3.1.3形核功临界形核功(A):形成临界晶核时需额外对形核所做的功。晶核的形成能量起伏:系统中微小区域的能量
7、偏离平均能量水平而高低不一的现象。(是结晶的必要条件之二)。高能原子附上低能晶胚,释放能量,提供形核功。(12)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.3.1 均匀形核形核率(N=N1.N2)单位时间单位体积内所形成的晶核数目 影响形核率的因素:形核功的影响:过冷度增大,rk、A降低,N1增加扩散的影响过冷度增大,温度降低,扩散减慢,N2减小 晶核的形成由于N受N1.N2两个因素控制,形核率与过冷度之间是呈抛物线的关系。均匀形核是依靠结构起伏形成大于临界晶核的晶胚,同时从能量起伏中获得形核功,形成稳定的晶核。(13)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.3.2 非
8、均匀形核3.3.2.1非均匀形核的形核功模型:外来物质为一平面,固相晶胚为一球冠。LW=SW+SLcos晶核的形成Gk非/Gk=(2-3cos+cos3)/4a)=0时,Gk非0,杂质本身即为晶核;b)1800时,Gk非 Gk,杂质促进形核;c)=180时,Gk非Gk,杂质不起作用。SLLWSW(14)5/17/2023 1 7 6 532 8 9 43.3.2 非均匀形核3.3.2.2非均匀形核的形核率影响因素:过冷度,固体质点的性质、数量、形貌等。(1)过冷度的影响远低于均匀形核过冷度。晶核的形成(2)固体杂质结构的影响越小,形核率越大LW=SW+SLcos点阵匹配原则:晶核与固体杂质结构
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