单晶材料的制备周大利教育课件.ppt
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1、单晶材料的制备单晶材料的制备- -周大周大利利PPTPPT讲座讲座2目录目录 前言前言 固相一固相平衡的晶体生长固相一固相平衡的晶体生长 液相一固相平衡的晶体生长液相一固相平衡的晶体生长3 前言前言所谓单晶所谓单晶(monocrystal, monocrystalline, (monocrystal, monocrystalline, single crystal)single crystal),即结晶体内部的微粒在,即结晶体内部的微粒在三维三维空间空间呈有规律地、周期性地排列,或者说晶体的呈有规律地、周期性地排列,或者说晶体的整体在三维方向上由同一整体在三维方向上由同一空间格子空间格子构成,
2、整个晶构成,整个晶体中体中质点质点在空间的排列为长程有序。单晶整个晶在空间的排列为长程有序。单晶整个晶格是连续的,具有重要的工业应用。由于熵效应格是连续的,具有重要的工业应用。由于熵效应导致了固体微观结构的不理想,例如杂质,不均导致了固体微观结构的不理想,例如杂质,不均匀应变和匀应变和晶体缺陷晶体缺陷,有一定大小的理想单晶在,有一定大小的理想单晶在自自然界然界中是极为罕见的,而且也很难在实验室中生中是极为罕见的,而且也很难在实验室中生产。另一方面,在产。另一方面,在自然界自然界中,不理想的单晶可以中,不理想的单晶可以非常巨大,例如已知一些矿物,如绿宝石,石膏,非常巨大,例如已知一些矿物,如绿宝
3、石,石膏,长石形成的长石形成的晶体晶体可达数米。可达数米。单晶体:单晶体: 单晶电子衍射得单晶电子衍射得到的衍射花样是到的衍射花样是一系列按一定几一系列按一定几何图形分布的衍何图形分布的衍射斑点,称为单射斑点,称为单晶电子衍射谱。晶电子衍射谱。MoOMoO3 3的晶体形貌和衍射花样的晶体形貌和衍射花样 多晶试样是许多取向不同的细小晶粒组成的。多晶试样是许多取向不同的细小晶粒组成的。在入射电子束照射下,对每一颗小晶体来说,在入射电子束照射下,对每一颗小晶体来说,当面间距为当面间距为d d的的( (hkl)hkl)晶面簇组符合衍射条件晶面簇组符合衍射条件时才产生衍射束,并在荧光屏或照相底板上时才产
4、生衍射束,并在荧光屏或照相底板上得到相应的衍射斑点。得到相应的衍射斑点。 在许多取向不同小晶粒的在许多取向不同小晶粒的hklhkl晶面簇的晶面组晶面簇的晶面组均符合衍射条件时,则形成以入射束为轴和均符合衍射条件时,则形成以入射束为轴和2 2为半角为半角的衍射束构成的圆锥面,它与荧光屏或照相底板的交线,的衍射束构成的圆锥面,它与荧光屏或照相底板的交线,就是半径为就是半径为R=L/dR=L/d的圆环,因此,多晶衍射谱的环形的圆环,因此,多晶衍射谱的环形花样实际上是许多取向不同的小单晶的衍射谱的叠加。花样实际上是许多取向不同的小单晶的衍射谱的叠加。d d值不同的值不同的hklhkl晶面簇,将产生不同
5、的圆环,从而形晶面簇,将产生不同的圆环,从而形成由不同半径同心圆环构成的多晶电子衍射谱。下图为成由不同半径同心圆环构成的多晶电子衍射谱。下图为金的多晶衍射谱。金的多晶衍射谱。性质性质均均 匀匀 性:性: 晶体内部各个部分的宏观性质是相晶体内部各个部分的宏观性质是相同的。同的。 各向异性各向异性: 晶体中不同的方向上具有不同的物晶体中不同的方向上具有不同的物理性质。理性质。 固定熔点:固定熔点: 晶体具有晶体具有周期性周期性结构,熔化时,各结构,熔化时,各部分需要同样的温度。部分需要同样的温度。 规则外形:规则外形: 理想环境中生长的晶体应为理想环境中生长的晶体应为凸多边凸多边形形。 对对 称称
6、 性:性: 晶体晶体的理想外形和晶体内部结构都的理想外形和晶体内部结构都具有特定的具有特定的对称性对称性。 表现出电、磁、光、热等方面的优异表现出电、磁、光、热等方面的优异性能,广泛用于现代工业的诸多领域。性能,广泛用于现代工业的诸多领域。9 制备方法:制备方法: 固相一固相平衡的晶体生长固相一固相平衡的晶体生长 液相一固相平衡的晶体生长液相一固相平衡的晶体生长 气相一固相平衡的晶体生长气相一固相平衡的晶体生长前言前言单晶体:单晶体:10 优点优点较低温度下生长较低温度下生长晶体的形状是预先固定,容易取向晶体的形状是预先固定,容易取向 缺点缺点难以控制成核以形成大晶粒难以控制成核以形成大晶粒固
7、相一固相平衡的晶体生长固相一固相平衡的晶体生长固一固生长(结晶生长法):固一固生长(结晶生长法):11 形变再结晶理论形变再结晶理论 应变退火及工艺设备应变退火及工艺设备 利用烧结体生长晶体利用烧结体生长晶体固相一固相平衡的晶体生长固相一固相平衡的晶体生长退火(退火(annealingannealing) 退火是一种金属热处理工艺,指退火是一种金属热处理工艺,指的是将金属缓慢加热到一定温度,保的是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却。持足够时间,然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度,改善切削加工性;目的是降低硬度,改善切削加工性;消除残余应力,稳定尺寸,减少变形消除残余应力
8、,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整组织,与裂纹倾向;细化晶粒,调整组织,消除组织缺陷。消除组织缺陷。重(再)结晶退火重(再)结晶退火( (完全退火完全退火) ) 应用于平衡加热和冷却时有固态相变应用于平衡加热和冷却时有固态相变( (重重结晶结晶) )发生的合金。其退火温度为各该合发生的合金。其退火温度为各该合金的相变温度区间以上或退火以内的某金的相变温度区间以上或退火以内的某一温度。加热和冷却都是缓慢的。合金一温度。加热和冷却都是缓慢的。合金于加热和冷却过程中各发生一次相变重于加热和冷却过程中各发生一次相变重结晶,故称为重结晶退火,常被简称为结晶,故称为重结晶退火,常被简称为退火。
9、退火。 再结晶:当退火温度足够高、时间再结晶:当退火温度足够高、时间足够长时,在变形金属或合金的显足够长时,在变形金属或合金的显微组织中,产生无应变的新晶粒微组织中,产生无应变的新晶粒再结晶核心。新晶粒不断长大再结晶核心。新晶粒不断长大,直至原来的变形组织完全消失,直至原来的变形组织完全消失, ,金金属或合金的性能也发生显著变化属或合金的性能也发生显著变化, ,这这一过程称为再结晶,通常也叫一次一过程称为再结晶,通常也叫一次再结晶。再结晶。 一次再结晶一次再结晶 一次再结晶后出现织构,一次再结晶后出现织构,晶粒取向差小,不利于晶界迁晶粒取向差小,不利于晶界迁移;金属中含有较多杂质,特移;金属中
10、含有较多杂质,特别是以第二相质点弥散于组织别是以第二相质点弥散于组织内,使晶界活动性显著下降;内,使晶界活动性显著下降; 二次再结晶二次再结晶 再结晶完成后,正常的晶粒应是均匀再结晶完成后,正常的晶粒应是均匀的、连续的。但在某些情况下,晶粒的长的、连续的。但在某些情况下,晶粒的长大只是少数晶粒突发性地、迅速地粗化,大只是少数晶粒突发性地、迅速地粗化,使晶粒之间的尺寸差别越来越大。这种不使晶粒之间的尺寸差别越来越大。这种不正常的晶粒长大称为晶粒的反常长大。这正常的晶粒长大称为晶粒的反常长大。这种晶粒的不均匀长大就好像在再结晶后均种晶粒的不均匀长大就好像在再结晶后均匀细小的等轴晶粒中又重新发生了再
11、结晶匀细小的等轴晶粒中又重新发生了再结晶,所以称为二次再结晶。,所以称为二次再结晶。 应力概念应力概念 物体由于外因物体由于外因( (受力、湿度、温度场变受力、湿度、温度场变化等化等) )而变形时,在物体内各部分之间产生而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并力图使物体从变形后的位置回复到变,并力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。在所考察的截面某一点单位形前的位置。在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。面积上的内力称为应力。 同截面垂直的称为正应力或法向应同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力
12、或切力,同截面相切的称为剪应力或切应力。应力会随着外力的增加而增应力。应力会随着外力的增加而增长,对于某一种材料,应力的增长长,对于某一种材料,应力的增长是有限度的,超过这一限度,材料是有限度的,超过这一限度,材料就要破坏。对某种材料来说,应力就要破坏。对某种材料来说,应力可能达到的这个限度称为该种材料可能达到的这个限度称为该种材料的极限应力。的极限应力。 无单位量单位应变概念无单位量单位应变概念 机械零件和构件等物体内任一点(单机械零件和构件等物体内任一点(单元体)因外力作用引起的形状和尺寸的相元体)因外力作用引起的形状和尺寸的相对改变。与点的正应力和切应力对改变。与点的正应力和切应力( (
13、见应力见应力) )相对应,应变分为线应变和角应变。零件相对应,应变分为线应变和角应变。零件变形后,单元体体积的改变与原单元体体变形后,单元体体积的改变与原单元体体积之比,称为体积应变。线应变、角应变积之比,称为体积应变。线应变、角应变和体积应变都是无量纲的量。和体积应变都是无量纲的量。 当单元体各个面上的切应力都当单元体各个面上的切应力都等于零,而只有正应力作用时,称等于零,而只有正应力作用时,称该单元体为主单元体,它的各个面该单元体为主单元体,它的各个面称为主平面,各主平面交线的方向称为主平面,各主平面交线的方向称为主方向。沿主方向的线应变称称为主方向。沿主方向的线应变称为主应变。当外力卸除
14、后,物体内为主应变。当外力卸除后,物体内部产生的应变能够全部恢复到原来部产生的应变能够全部恢复到原来状态的,称为弹性应变;如只能部状态的,称为弹性应变;如只能部分地恢复到原来状态,其残留下来分地恢复到原来状态,其残留下来的那一部分称为塑性应变。的那一部分称为塑性应变。 21 再结晶驱动力再结晶驱动力形变再结晶理论形变再结晶理论 用应变退火方法生长单晶,通常是通过塑性变形,用应变退火方法生长单晶,通常是通过塑性变形,然后在适当的条件下加热等温退火,温度变化不能剧然后在适当的条件下加热等温退火,温度变化不能剧烈,结果使晶粒尺寸增大。烈,结果使晶粒尺寸增大。 22 再结晶驱动力再结晶驱动力形变再结晶
15、理论形变再结晶理论结晶通常是放热过程结晶通常是放热过程23 再结晶驱动力再结晶驱动力形变再结晶理论形变再结晶理论 结晶产生应变不是一个自发过程,反过来,结晶产生应变不是一个自发过程,反过来,通过应变产生结晶(到无应变)是一个自发过通过应变产生结晶(到无应变)是一个自发过程,即退火是自发过程;程,即退火是自发过程; 在退火过程中提高温度只是为了提高速度。在退火过程中提高温度只是为了提高速度。G1-2W-q024 材料在产生应变时,发生的自由能变化近材料在产生应变时,发生的自由能变化近似等于做功减去释放的热量。该似等于做功减去释放的热量。该能能量通常就是量通常就是应变退火再结晶的主要推动力。应变退
16、火再结晶的主要推动力。 再结晶驱动力再结晶驱动力形变再结晶理论形变再结晶理论应变退火再结晶的推动力如下式:应变退火再结晶的推动力如下式:25 再结晶驱动力再结晶驱动力形变再结晶理论形变再结晶理论产生应变的样品热力学上是不稳定的产生应变的样品热力学上是不稳定的消除应变消除应变室温室温升温升温消除应变的速消除应变的速度一般很慢度一般很慢消除应变的速消除应变的速度将显著提高度将显著提高提高点阵振动的振幅提高点阵振动的振幅提高原子的迁移率提高原子的迁移率26 退火的目的是加速消除应变,在退火期间晶粒退火的目的是加速消除应变,在退火期间晶粒的尺寸增加,一次再结晶的发生,可以通过升高温度的尺寸增加,一次再
17、结晶的发生,可以通过升高温度而加速。而加速。 再结量驱动力再结量驱动力形变再结晶理论形变再结晶理论 原子必须运动才能使晶粒长大,并且晶界处的原子必须运动才能使晶粒长大,并且晶界处的原子容易运动,晶粒也容易长大。材料应变后退火,原子容易运动,晶粒也容易长大。材料应变后退火,能够引起晶粒的长大。能够引起晶粒的长大。结论:结论:27 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论 通过现存晶粒在退火时的生长或通通过现存晶粒在退火时的生长或通过新晶粒成核然后在退火时生长的方式过新晶粒成核然后在退火时生长的方式发生。当焊接一颗大晶粒到多晶试样上,发生。当焊接一颗大晶粒到多晶试样上,并且是大晶粒吞并邻近的小
18、晶粒而生长,并且是大晶粒吞并邻近的小晶粒而生长,就可以有籽晶的固一固生长就可以有籽晶的固一固生长28 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论 晶界间的运动起着缩晶界间的运动起着缩短晶界的作用,晶界能短晶界的作用,晶界能可以看做晶界之间的一可以看做晶界之间的一种界面张力,而晶粒的种界面张力,而晶粒的并吞是这种张力减小并吞是这种张力减小s-s29 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论30 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论以上讨论中,假定了界面能与方向无关以上讨论中,假定了界面能与方向无关31 事实上,晶粒间界具有与晶粒构成的方向以及界面事实上,晶粒间界具有与晶粒构成的方向
19、以及界面相对于晶粒的方向有关的一些界面能相对于晶粒的方向有关的一些界面能值,晶界可以是值,晶界可以是大角度的或小角度的,并且可能包含着晶粒之间的扭转大角度的或小角度的,并且可能包含着晶粒之间的扭转和倾斜。在生长晶体时,人们注意的是晶界迁移率。和倾斜。在生长晶体时,人们注意的是晶界迁移率。 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论32 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论 当晶界朝着曲率半径方向移动时,它的面积减小,当晶界朝着曲率半径方向移动时,它的面积减小,如下图所示如下图所示33 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论 再结晶的推动力是由应变消除的大小差异和欲生再结晶的推动
20、力是由应变消除的大小差异和欲生长晶体的取向差异共同提供的长晶体的取向差异共同提供的 应变退火生长是要避免在很多潜在的中心上发生应变退火生长是要避免在很多潜在的中心上发生晶粒长大。但是在某些条件下,观察到在退火期间有晶粒长大。但是在某些条件下,观察到在退火期间有新的晶粒成核,这些晶粒随着并吞相邻晶粒而长大,新的晶粒成核,这些晶粒随着并吞相邻晶粒而长大,研究这种情况的一种办法是考虑点阵区研究这种情况的一种办法是考虑点阵区34 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论 杂质阻止晶核间接的运动,杂质阻止晶核间接的运动,因而,阻止刚刚形成的或者已因而,阻止刚刚形成的或者已有的晶核的生长,由于杂质妨有
21、的晶核的生长,由于杂质妨碍位错运动,所以它有助于位碍位错运动,所以它有助于位错的固定。在有新晶核形成的错的固定。在有新晶核形成的系统内,通常观察到新晶核并系统内,通常观察到新晶核并吞已存在的晶体而生长。它们吞已存在的晶体而生长。它们常常继续长大,并在大半个试常常继续长大,并在大半个试样中占据优势。样中占据优势。35 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论 实际上,在应变退火中,通常在一系列试样实际上,在应变退火中,通常在一系列试样上改变应变量,以便找到退火期间引起一个或多上改变应变量,以便找到退火期间引起一个或多个晶粒生长所必须的最佳应变或临界应变。一般个晶粒生长所必须的最佳应变或临界应
22、变。一般而言,而言,1%-10%1%-10%的应变足够满足要求,相应的临界的应变足够满足要求,相应的临界应变控制精度不高于应变控制精度不高于0.25%0.25%,经常用锥形试样寻找,经常用锥形试样寻找其特殊材料的临界应变,因为这种试样在受到拉其特殊材料的临界应变,因为这种试样在受到拉伸时自动产生一个应变梯度。在退火之后,可以伸时自动产生一个应变梯度。在退火之后,可以观察到晶粒生长最好的区域,并计算出该区域的观察到晶粒生长最好的区域,并计算出该区域的应变。应变。36 晶粒长大晶粒长大形变再结晶理论形变再结晶理论 让试样通过一个温度梯度,让试样通过一个温度梯度,将它从冷区移动到热区。试样将它从冷区
23、移动到热区。试样最先进入热区的尖端部分,开最先进入热区的尖端部分,开始扩大性晶粒长大,在最佳条始扩大性晶粒长大,在最佳条件下,只有一颗晶粒长大并占件下,只有一颗晶粒长大并占据整个截面,有时为了促进初据整个截面,有时为了促进初始形核,退火前使图始形核,退火前使图1-51-5的的A A区区严重变形严重变形。 用应变退火法生长非金属材料用应变退火法生长非金属材料比生长金属晶体困难,其原因在于比生长金属晶体困难,其原因在于使非金属塑性变形很不容易,因此使非金属塑性变形很不容易,因此通常是利用晶粒大小差作为推动力通常是利用晶粒大小差作为推动力,通常退火可提高晶粒尺度,即烧,通常退火可提高晶粒尺度,即烧结
24、。结。38 应变退火,包括应变和退火两个部分。应变退火,包括应变和退火两个部分。对于金属构件,在加工成型过程本身就已对于金属构件,在加工成型过程本身就已有变形,刚好与晶体生长有关。有变形,刚好与晶体生长有关。 应变退火应变退火应变退火及工艺设备应变退火及工艺设备39 典型的金属构件典型的金属构件 铸造件铸造件 锻造件锻造件 滚扎件滚扎件 挤压件挤压件 拉拔丝拉拔丝 应变退火应变退火应变退火及工艺设备应变退火及工艺设备40 铸造件:铸造件: 铸造件是把熔融金属(或无机材料熔体)注入铸铸造件是把熔融金属(或无机材料熔体)注入铸模内,然后使其凝固,借助重力充满或者离心力使铸模内,然后使其凝固,借助重
25、力充满或者离心力使铸模充满,晶粒大小和取向取决于纯度,铸件的形状,模充满,晶粒大小和取向取决于纯度,铸件的形状,冷却速度和冷热时的热交换冷却速度和冷热时的热交换 锻造件锻造件 锻造件会引起应变,还可以引起加工硬化。锻造锻造件会引起应变,还可以引起加工硬化。锻造件的应变一般是不均匀的,锻造件往往不仅仅是用于件的应变一般是不均匀的,锻造件往往不仅仅是用于应变退火的原材料,而且还可用于晶体生长中使材料应变退火的原材料,而且还可用于晶体生长中使材料产生应变。产生应变。 应变退火应变退火应变退火及工艺设备应变退火及工艺设备41 滚轧件滚轧件 使用滚轧时,金属的变形要比用其他方法均匀,使用滚轧时,金属的变
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