材料科学导论-3.2-金属材料简介分析课件.pptx
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- 材料科学 导论 3.2 金属材料 简介 分析 课件
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1、2.1 金属材料1金属材料的定义及性质1金属材料与社会发展2金属材料的基础知识3金属材料的制备成型4金属材料展望5一、金属材料的定义及性质无处不在的金属材料金银铜铁锡2五金:金 银 铜 铁 锡贵重金属的金和银,是财富的象征紫红色的金属铜导热性和导电性优越,电子、电气元件最常用的材料。金属铁则是我们日常生活中最常用的建筑用和机械材料。锡和铜人类最早发现和使用的金属,锡铜合金就是我们常说的青铜。锡能抗腐蚀,防毒,所以常作为镀件使用铝锌汞镁钨3一、金属材料的定义及性质无处不在的金属材料金属铝的质量轻,强度大,广泛用于建筑,航空、汽车三大工业。金属锌主要用于制作合金,可以用作小五金制件,锌的另一个用途
2、是用作电池材料金属汞在常温下呈液态,最常见的就是温度计中的膨胀显示材料。镁作为轻质金属,主要用于制作轻金属合金,科学仪器等金属钨熔点高,常温下不受空气侵蚀;主要用途为制造灯丝和高速切削合金钢4一、金属材料的定义及性质从硼(B)向右下方画线延伸到砹( At )的斜线,将元素分为金属和非金属两部分,斜线的右上方大部分是非金属,斜线左下方为金属,斜线附近为准金属。已知的元素109种,22种非金属,87种为金属。5金属材料:化学周期表中的金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。纯金属:不含其他杂质或其他金属成分的金属金属间化合物:两个及以上金属或类金属组元按比例组成的具有金属特性和长程
3、有序晶体结构的化合物合金:两种或两种以上的金属元素或以金属为基的具有金属特性的金属材料一、金属材料的定义及性质渗碳体Fe3C复合正交晶格,与组元C和Fe的晶体结构都不相同合金的晶体结构与组成合金的某金属元素相同,也称固溶体。如青铜是铜锡合金,其晶体结构和铜的晶体结构相同,都是面心立方结构。金属间化合物与各个组元结构均不相同青铜面心立方结构6一、金属材料的定义及性质 金属材料的力学特性当金属受到外力时,金属内原子层之间容易作相对位移,而金属离子和自由电子仍保持着金属键的结合力,金属发生变形而不易断裂延展性材料在受到交变应力或重复循环应力时产生微裂纹,经一定循环次数后,裂纹扩展到临界点,导致金属材
4、料在工作应力小于屈服强度的情况下发生突然断裂,这种现象称为疲劳失效。疲劳失效,导致美军F-15C战斗机在空中突然解体往金属里加入稀土元素或是进一步改进金属的微观结构,增强金属抗疲劳性能7一、金属材料的定义及性质 金属材料的力学特性冲击韧性硬度冲击韧性:反映金属材料对外来冲击负荷的抵抗能力。可以揭示材料的变脆倾向。泰坦尼克的钢板含硫高,韧性差,冲击试样是典型的脆性端口,而近代船用钢板的冲击试样则具有良好的韧性。硬度:材料局部抵抗硬物压入其表面的能力。金属的硬度一般较大,它们之间也有很大差别。有的坚硬,如铬、钨等;有些软,可用小刀切割如钠、钾等8一、金属材料的定义及性质 金属材料的物理特性金属光泽
5、熔点当光线投射到金属表面上时,自由电子吸收所有频率的光,然后放出各种频率的光(全反射),绝大多数金属呈现灰色以至银白色光泽。金显黄色,铜显赤红色,铋为淡红色,铯为淡黄色,铅是灰蓝色,因为它们较易吸收某些频率的光。不同金属的熔点差异很大,汞熔点最低(-38.9 )钨熔点最高(3410 ),熔点的高低显示了金属键的强弱9一、金属材料的定义及性质 金属材料的物理特性导电性导热性金属导电性:金属材料最外层电子受原子核的束缚作用较弱,根据能带理论,可以在整个金属中自由运动。电场作用下的自由电子越多,散射(晶格缺陷阻碍电子运动)越少,导电性就越好。金属导热性:电子在温度场作用下四处扩散,通过碰撞交换能量,
6、从而传导热量;原子就跟弹簧一样,带动其他原子振动,能量从振动剧烈的地方传导到振动较弱的地方。10一、金属材料的定义及性质 金属材料的化学特性青铜器文物粉状锈缓蚀保护前后对比金属材料抗化学腐蚀性较差,金属的腐蚀是金属与气体或液体发生电化学反应的过程。青铜器文物中,每微区中都具有不同的电位,形成许多微电池,使得青铜器表面生成了粉状绣。其主要成分为碱式碳酸铜和碱式氯化铜。使用过氧化氢除锈法。文物表面生成了棕黑色CuO,造成文物颜色发暗、发深。11一、金属材料的定义及性质 金属材料的工艺特性铸造性能锻造性能金属材料的工艺性能:是指金属材料适应加工工艺要求的能力。铸造性能:指利用金属的可熔性将其熔化后,
7、注入铸型制成铸件的难易程度;包括金属液体的流动性和收缩性。 锻造性能:指金属材料在锻造过程中承受压力加工而具有的塑性变形能力。12一、金属材料的定义及性质 金属材料的工艺特性焊接性能切削加工性焊接性:材料被焊接的难易性质。 切削加工性:表示对材料进行切削的难易程度,可用切削抗力的大小,加工表面质量、排屑的难易程度,切削刀具的寿命来衡量。13二、金属材料与社会发展金属材料发展的四个阶段Step 1原始金属材料生产 Step 2金属材料学科奠基Step 3微观组织理论大发展 Step 4微观理论的深入研究14二、金属材料与社会发展第一阶段 原始金属材料生产 狗头金商代青铜纵目人面像吴王夫差矛越王勾
8、践剑公元前4300年:使用自然的金、铜,诞生锻打、热加工等工艺公元前1500年:铁的熔炼 古代小亚细亚半岛(也就是现今的土耳其)的赫梯人第一次从铁矿石中熔炼铁。 公元前2000年:(商、周、春秋战国)青铜器兴盛,商代青铜纵目人面像 武器 :吴王夫差矛越王勾践剑15二、金属材料与社会发展第二阶段 金属材料学科奠基 19 世纪道尔顿原子模型晶体结构空间群索拜和珠光体金相组织吉布斯相律19世纪,冶金学家和晶体学家的工作奠定了金属材料学科的基础知识1803年,道尔顿的原子学说,阿伏加德罗提出分子论18901891年,费道罗夫推导出230个晶体学空间群,建立了晶体结构理论的基本框架。1864年,索拜第一
9、个对金属进行制片,抛光、腐蚀和照相观察,第一张金相组织照片。1873年,美国的吉布斯得到了相律,相变有了理论指导。16二、金属材料与社会发展第三阶段 微观组织理论大发展 20世纪初塔曼及二元合金相图劳厄诞辰100周年纪念邮票主要成就是合金相图,X射线发明及应用,位错理论的建立。20世纪初,塔曼测定了大量的合金相图,尝试总结合金相组成的一般规律。1912年劳厄发现了晶体的X射线衍射现象,即:晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即当一束X射线通过晶体时将会发生衍射;分析在照相底片上获得的衍射花样,便可确定晶体结构。17位错的TEM像格里菲斯和车轮宏观端口形貌二、金属材料与社会发展第三阶段 微观组织理
10、论大发展 20世纪初1920年Griffith提出了应力集中会导致材料内部有很多显微裂纹,并从能量平衡出发得出了裂纹扩展的判据,一举奠定了断裂力学的基石。1934年:提出了位错理论,用以解释钢的塑性变形。图为位错的TEM像。在位错存在的区域附近,晶格发生了畸变,因此衍射强度亦将随之变化,于是位错附近区域所成的像便会与周围区域形成衬度反差,这就是用TEM观察位错的基本原理。18二、金属材料与社会发展第四阶段 微观组织理论的深入u热动力学理论的深入研究:原子扩散及其本质的研究;钢TTT曲线测定;贝氏体、马氏体转变形成了比较完整的理论。u位错理论完善:电子显微镜的发明 钢中第二相沉淀析出,位错滑移,
11、发现了不全位错、层错、位错墙、亚结构、Cottrell气团等现象u新科学仪器不断发明:电子探针,场离子发射显微镜和场电子发射显微镜、扫描透射电镜(STEM)、扫描隧道显微镜(STM)、原子力显微镜(AFM)等 .u这些仪器提供了大量金属表面和界面的微观结构信息,导致了金属表面和界面科学的产生。19二、金属材料与社会发展国防支撑材料铝材是飞机的主要结构材料钛及其合金在新型飞机上用作结构材料导弹与火箭的构件基本上采用铝合金、钛合金、镍基高温合金、镁合金和部分难熔金属合金。20二、金属材料与社会发展国防支撑材料美国航母甲板:690 MPa级高强钢日本“亲湖”级潜艇:NS110钢(屈服强度1000 M
12、Pa)。锆是核动力潜艇核动力堆的结构材料。 钛、铝及其合金是舰船耐压壳体的主要材料。铍的比刚度大制造精密陀螺仪。21二、金属材料与社会发展国防支撑材料钨合金穿甲弹钨合金火箭喷嘴钼合金块钽合金发动机喷管铌合金火箭发动机22高新技术关键材料 二、金属材料与社会发展Nb3Sn超导线超导核磁共振成像仪托卡马克核聚变反应堆铌、钛、锡、铋、钇等都是制取超导材料的基本组元,Nb3Sn实用低温超导材料已商品化。超导核磁共振成像仪已在医学上应用,用超导磁体可产生几十特斯拉的强磁场,而功耗降低到1100。可控核聚变反应堆工程需要大量锂、钼、锆、钛等。 23高新技术关键材料 二、金属材料与社会发展发光玩具三效催化剂
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