金屬材料及熱處理基礎知識,金屬的晶格類型,單晶體與多晶體

一、晶體與非晶體

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二、金屬的晶格類型

晶格類型——金屬中原子排列的規律。

晶格——為了清楚地表示晶體中原子排列的規律,將原子簡化為一個質點,再用假想的線將它們連接起來,形成一個能反映原子排列規律的空間格架。

晶胞——晶格中能夠完整地反映晶體晶格特徵的最小几何單元。

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三、單晶體與多晶體

晶粒——組成金屬的小晶體。

晶界——由晶粒間不規則排列的原子構成。

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四、晶體的缺陷

晶體缺陷——由於各種原因,實際晶體中原子的規律排列受到干擾和破壞,使晶體中的某些原子偏離正常位置,造成原子排列的不完全性。

結晶——金屬從高溫液體狀態冷卻凝固為原子有序排列的固體狀態的過程。

結晶潛熱——結晶的過程中放出的熱量。

五、金屬結晶

過冷度——理論結晶溫度和實際結晶溫度(T1)之間存在的溫度差(△T= T0- T1)。金屬結晶時,冷卻越快,其實際結晶的溫度就越低,過冷度△T也就越大。金屬的結晶過程如下圖所示。

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六、晶粒大小對金屬材料的影響

晶粒愈細,強度、硬度愈高,塑性、韌性也愈好。形核率——單位時間、單位體積所形成的晶核數,用字母N表示。

細化晶粒的方法:(1)增加過冷度 (2)變質處理 (3)振動處理

七、同素異構轉變

金屬的同素異構轉變——在固態下,金屬隨溫度的改變由一種晶格轉變為另一種晶格的現象。

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