9材料的亚稳态全解课件.pptx
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- 材料 亚稳态 课件
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1、4/22/202214/22/20222稳稳 态:态:体系自由能最低的平衡状态。体系自由能最低的平衡状态。亚稳态:亚稳态:体系高于平衡态时自由能的状态的体系高于平衡态时自由能的状态的一种非平衡。一种非平衡。 同一化学成分的材料,其亚稳态时的性能同一化学成分的材料,其亚稳态时的性能不同于平衡态时的性能,而且亚稳态可因形不同于平衡态时的性能,而且亚稳态可因形成条件的不同而呈多种形式,它们所表现的成条件的不同而呈多种形式,它们所表现的性能迥异,在很多情况下,亚稳态材料的某性能迥异,在很多情况下,亚稳态材料的某些性能会优于其处于平衡态时的性能,甚至些性能会优于其处于平衡态时的性能,甚至出现特殊的性能。
2、因此,对材料亚稳态的研出现特殊的性能。因此,对材料亚稳态的研究不仅有理论上的意义,更具有重要的实用究不仅有理论上的意义,更具有重要的实用价值价值。4/22/20223非平衡的亚稳态大致有以下几种类型:非平衡的亚稳态大致有以下几种类型: (1 1)细晶组织)细晶组织 当组织细小时,界面增多,自由能升高,故为亚稳状态当组织细小时,界面增多,自由能升高,故为亚稳状态。(2 2)高密度晶体缺陷的存在)高密度晶体缺陷的存在 晶体缺陷使原子偏离平衡位置,晶体结构排列的规则性下晶体缺陷使原子偏离平衡位置,晶体结构排列的规则性下降,故体系自由能增高。降,故体系自由能增高。(3 3)形成过饱和固溶体形成过饱和固
3、溶体 即溶质原子在固溶体中的浓度超过平衡浓度,甚至在平衡即溶质原子在固溶体中的浓度超过平衡浓度,甚至在平衡状态是互不溶解的组元发生了相互溶解状态是互不溶解的组元发生了相互溶解 。(4 4)发生非平衡转变,生成具有与原先不同结构的亚发生非平衡转变,生成具有与原先不同结构的亚稳新相稳新相 例如钢及合金中的马氏体、贝氏体,以及合金中的准晶态例如钢及合金中的马氏体、贝氏体,以及合金中的准晶态相等。相等。(5 5)由晶态转变为非晶态,由结构有序变为结构无序,由晶态转变为非晶态,由结构有序变为结构无序,自由能增高自由能增高 。4/22/202249.1纳米晶材料9.1.19.1.1纳米晶材料的结构纳米晶材
4、料的结构v 纳米晶材料纳米晶材料(纳米结构材料)是由(至少在一个方向(纳米结构材料)是由(至少在一个方向上)尺寸为几个纳米的结构单元(主要是晶体)所构上)尺寸为几个纳米的结构单元(主要是晶体)所构成。纳米晶材料是一种非平衡态的结构,其中存在大成。纳米晶材料是一种非平衡态的结构,其中存在大量的晶体缺陷。纳米材料也可由非晶物质组成量的晶体缺陷。纳米材料也可由非晶物质组成v 由不同化学成分物相所组成的纳米晶材料,通常称为由不同化学成分物相所组成的纳米晶材料,通常称为纳米复合材料纳米复合材料。 4/22/202254/22/202269.1.2 9.1.2 纳米晶材料的纳米晶材料的性能性能v 纳米晶材
5、料不仅具有高的强度和硬度,其塑性韧性纳米晶材料不仅具有高的强度和硬度,其塑性韧性也大大改善。也大大改善。纳米晶导电金属的电阻高于多晶材料,纳米晶导电金属的电阻高于多晶材料,纳米半导体材料却具有高的电导率,纳米铁磁材料具纳米半导体材料却具有高的电导率,纳米铁磁材料具有低的饱和磁化强度、高的磁化率和低的矫顽力有低的饱和磁化强度、高的磁化率和低的矫顽力 . .v 纳米材料的其他性能,如超导临界温度和临界电纳米材料的其他性能,如超导临界温度和临界电流的提高、特殊的光学性质、触媒催化作用等也是引流的提高、特殊的光学性质、触媒催化作用等也是引人注目的。人注目的。4/22/202279.1.3 9.1.3
6、纳米晶材料的形成纳米晶材料的形成 纳米晶材料可由多种途径形成,主要归纳于以下四方面。纳米晶材料可由多种途径形成,主要归纳于以下四方面。(1 1)以非晶态(金属玻璃或溶胶)为起始相,使之)以非晶态(金属玻璃或溶胶)为起始相,使之在晶化过程在晶化过程中形成大量的晶核而生长中形成大量的晶核而生长成为纳米晶材料。成为纳米晶材料。 (2 2)对起始为通常粗晶的材料,)对起始为通常粗晶的材料,通过强烈地塑性形变通过强烈地塑性形变(如高能(如高能球磨、高速应变、爆炸成形等手段)或造成局域原子迁移球磨、高速应变、爆炸成形等手段)或造成局域原子迁移(如高能粒子辐照、火花刻蚀等)使之产生高密度缺陷而致(如高能粒子
7、辐照、火花刻蚀等)使之产生高密度缺陷而致自由能升高,转变形成亚稳态纳米晶。自由能升高,转变形成亚稳态纳米晶。(3 3)通过蒸发、溅射等沉积途径通过蒸发、溅射等沉积途径,如物理气相沉积(,如物理气相沉积(PVDPVD)、化)、化学气相沉积(学气相沉积(CVDCVD)、电化学方法等生成纳米微粒然后固化,)、电化学方法等生成纳米微粒然后固化,或在基底材料上形成纳米晶薄膜材料。或在基底材料上形成纳米晶薄膜材料。 (4 4)沉淀反应方法沉淀反应方法,如溶胶一凝胶(,如溶胶一凝胶(sol-gelsol-gel),热处理时效沉),热处理时效沉淀法等,析出纳米微粒。淀法等,析出纳米微粒。4/22/202289
8、.2准晶态9.2.19.2.1准晶的结构准晶的结构 准晶的结构既不同于晶体、也不同于非晶态。准晶结构有多种形准晶的结构既不同于晶体、也不同于非晶态。准晶结构有多种形式,就目前所知可分成下列几种类型:式,就目前所知可分成下列几种类型:v a a一维准晶一维准晶 这类准晶相常发生于二十面体相或十面体相与结晶相之间发生相这类准晶相常发生于二十面体相或十面体相与结晶相之间发生相互转变的中间状态,故属亚稳状态。互转变的中间状态,故属亚稳状态。v b b二维准晶二维准晶 它们是由准周期有序的原子层周期地堆垛而构成的,是将准晶它们是由准周期有序的原子层周期地堆垛而构成的,是将准晶态和晶态的结构特征结合在一起
9、。态和晶态的结构特征结合在一起。v c c二十面体准晶二十面体准晶 可分为可分为A A和和B B两类。两类。A A类以含有类以含有5454个原子的二十面体作为结构单元;个原子的二十面体作为结构单元;B B类则以含有类则以含有137137个原子的多面体为结构单元;个原子的多面体为结构单元;A A类二十面体多数类二十面体多数是铝是铝- -过渡族元素化合物,而过渡族元素化合物,而B B族极少含有过渡族元素。族极少含有过渡族元素。4/22/202299.2.29.2.2准晶的形成准晶的形成v 准晶的形成过程包括准晶的形成过程包括形核形核和和生长生长两个过程,故采两个过程,故采用快冷法时其冷速要适当控制
10、,冷速过慢则不能抑制用快冷法时其冷速要适当控制,冷速过慢则不能抑制结晶过程而会形成结晶相;冷速过大则准晶的形核生结晶过程而会形成结晶相;冷速过大则准晶的形核生长也被抑制而形成非晶态。此外,其形成条件还与合长也被抑制而形成非晶态。此外,其形成条件还与合金成分、晶体结构类型等多种因素有关,并非所有的金成分、晶体结构类型等多种因素有关,并非所有的合金都能形成准晶,这方面的规律还有待进一步探索合金都能形成准晶,这方面的规律还有待进一步探索和掌握。和掌握。4/22/202210 五次对称性和准晶相的发现对传统晶体学产生了强烈五次对称性和准晶相的发现对传统晶体学产生了强烈的冲击,它为物质微观结构的研究增添
11、了新的内容,的冲击,它为物质微观结构的研究增添了新的内容,为新材料的发展开拓了新领域。为新材料的发展开拓了新领域。 4/22/202211图图1: Al4CrSi相沿相沿0001的明场象的明场象 Al-Cr-Si系中一个新的六方准晶近似相的电子显微学确定系中一个新的六方准晶近似相的电子显微学确定何战兵何战兵 郭可信郭可信(中科院电子显微镜重点实验室)(中科院电子显微镜重点实验室)4/22/202212w 图图2:?-Al4CrSi的系列电子衍图的系列电子衍图 w 图图3:?-Al4CrSi沿沿0001带轴的高分辩电子显微像带轴的高分辩电子显微像 4/22/202213w 图图4: 实验上得到的
12、实验上得到的?-Al4CrSi 六方相的六方相的0001EDP和和模拟的模拟的0001EDP。4/22/2022149.2.39.2.3准晶的性能准晶的性能v 到目前为止,人们尚难以制成大块的准晶态材料,到目前为止,人们尚难以制成大块的准晶态材料,最大的也只是几个毫米直径,故对准晶的研究多集中最大的也只是几个毫米直径,故对准晶的研究多集中在其结构方面,对性能的研究测试甚少报道。但从已在其结构方面,对性能的研究测试甚少报道。但从已获得的准晶都很脆的特点,作为结构材料使用尚无前获得的准晶都很脆的特点,作为结构材料使用尚无前景景。 v 准晶的密度低于其晶态时的密度,这是由于其原准晶的密度低于其晶态时
13、的密度,这是由于其原子排列的规则性不及晶态严密,但其密度高于非晶态,子排列的规则性不及晶态严密,但其密度高于非晶态,说明其准周期性排列仍是较密集的。准晶的比热容比说明其准周期性排列仍是较密集的。准晶的比热容比晶态大,准晶合金的电阻率甚高而电阻温度系数则甚晶态大,准晶合金的电阻率甚高而电阻温度系数则甚小小, , 其电阻随温度的变化规律也各不相同。其电阻随温度的变化规律也各不相同。4/22/2022159.3 非晶态材料9.1.19.1.1纳米晶材料的结构纳米晶材料的结构 v 非晶态可由非晶态可由气相气相、液相液相快冷形成,也可在快冷形成,也可在固态固态直接形成直接形成 v 合金由液相转变为非晶态
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