材料热力学动力学引言课件.ppt
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1、1材料热力学与动力学23 31. 材料热力学与动力学-引言材料热力学的发展和重要性4热力学热力学最初因研究最初因研究热和机械功相互转化热和机械功相互转化的关系而得名;进而发展的关系而得名;进而发展成从成从能量观点能量观点研究物质的热性质和热运动。研究物质的热性质和热运动。“thermodynamics”起源于希腊语,起源于希腊语,“thermo热热(heat)”, “dynamics动力动力(power)” 。Thermodynamics and kinetics动力学动力学: : 过程变化速率和变化机理,即过程变化速率和变化机理,即过程的现实性。过程的现实性。动力学比热力学复杂。动力学比热力
2、学复杂。任何一个体系,任何一个体系,热力学、动力学热力学、动力学和和物质结构物质结构(体系状态体系状态)三三方面不是彼此孤立而是密切联系的。材料科学是方面不是彼此孤立而是密切联系的。材料科学是材料热材料热力学和动力学统一、和谐作用力学和动力学统一、和谐作用的结果。的结果。热力学热力学: : 研究物质体系的能量及其转换的科学研究物质体系的能量及其转换的科学, ,研究某个研究某个过程的可能性、方向性过程的可能性、方向性。材料热力学、动力学与材料科学材料热、动力学:材料热、动力学:从材料从材料“能量能量”的角度来探讨材料的相的角度来探讨材料的相平衡问题,将热力学定律与动力学因素应用于研讨材料科平衡问
3、题,将热力学定律与动力学因素应用于研讨材料科学问题,研究材料中相的稳定性、组织结构形成规律。材学问题,研究材料中相的稳定性、组织结构形成规律。材料热力学与动力学已经料热力学与动力学已经成为研究者理解和研究材料科学问成为研究者理解和研究材料科学问题的重要工具题的重要工具(材料研究者的地图和交通工具)。(材料研究者的地图和交通工具)。 为什么材料工作者需要理解和为什么材料工作者需要理解和使用热、动力学使用热、动力学工具进工具进行材料科学研究呢行材料科学研究呢? 事实上,事实上,材料热力学材料热力学的发展一直是的发展一直是和材料研究的进展和材料研究的进展密切联系密切联系在一起的。在一起的。6材料热力
4、学的形成和发展材料科学与工程四要素与材料热力学和动力学材料的制备、结构、性能与能量的关系材料热力学与动力学研究目的和对象材料热力学与动力学的重要性及进展7 1876年年GibbS相律相律的出现的出现: 经典热力学一个重要的经典热力学一个重要的里程碑。刚刚开始不久里程碑。刚刚开始不久的的材料组织材料组织的研究,便的研究,便有了最基本的理论指导。有了最基本的理论指导。材料热力学的形成和发展8伟大的发现往往出现在寂寞的思考中。伟大的发现往往出现在寂寞的思考中。910 1899 年年Roberts-Austen发表了发表了Fe-Fe3C相图相图,使钢铁材料的研,使钢铁材料的研究一开始就有理论支撑究一开
5、始就有理论支撑(Osmond 为了纪念Roberts-Austen 在Fe-C相图方面的贡献,将固溶体命名为奥氏体; Howe 以Martens命名钢的淬火组织为马氏体)。 1900年年B. Roozeboom把把相律应用到了多组元系统,相律应用到了多组元系统,把理解把理解物物质内可能存在的各种相及其平衡关系质内可能存在的各种相及其平衡关系提升到了理性阶段,提升到了理性阶段,并并根据相律重新修订了根据相律重新修订了Fe-C平衡相图。平衡相图。材料热力学的形成和发展-Fe 的故事 金相学史上最大的争论(1885-1930):钢淬火硬化的机理。Allotropist(-Fe -Fe) PK Car
6、bonist (C的作用)。1885:Osmond首次提出-Fe 1922:Westgren等 高温XRD证实-Fe 与-Fe同为体心立方结构 1927:Fink, Kordjumov, XRD,BCTc/a=1+0.045%C,碳固溶导致铁素体晶格畸变-Fe 的故事 金相学史上最大的争论(1885-1930):钢淬火硬化的机理。Allotropist(-Fe -Fe) PK Carbonist (C的作用)。1885:Osmond首次提出-Fe 1922:Westgren等 高温XRD证实-Fe 与-Fe同为体心立方结构(bcc) 1927:Fink, Kordjumov, XRD,BCTc
7、/a=1+0.045%C,碳固溶导致铁素体晶格畸变为什么奥氏体(fcc)固溶碳后塑性不大幅降低呢?马氏体可动滑移系少?为什么纯铁具有高塑性?加入0.45 wt%C(45#钢), 即:约50个Fe含有1个C(间隙)可使铁素体塑性降至零?马氏体到底因何而硬 ? 我们在关注!13 1899 年年Roberts-Austen发表了发表了Fe-Fe3C相图相图,使钢铁材料的研,使钢铁材料的研究一开始就有理论支撑究一开始就有理论支撑(Osmond 为了纪念Roberts-Austen 在Fe-C相图方面的贡献,将固溶体命名为奥氏体; Howe 以Martens命名钢的淬火组织为马氏体)。 1900年年B.
8、 Roozeboom把把相律应用到了多组元系统,相律应用到了多组元系统,把理解把理解物物质内可能存在的各种相及其平衡关系质内可能存在的各种相及其平衡关系提升到了理性阶段,提升到了理性阶段,并并根据相律重新修订了根据相律重新修订了Fe-C平衡相图。平衡相图。 20世纪初世纪初G. Tamman通过实验建立了通过实验建立了大量金属系相图大量金属系相图有力有力推动了推动了合金材料开发合金材料开发,被认为是那个时代的主流基础工作。,被认为是那个时代的主流基础工作。 稍后的稍后的经验性溶体理论经验性溶体理论和和20世纪世纪30年代年代Brragg和和 Williams利利用统计方法建立的自由能理论用统计
9、方法建立的自由能理论,使,使热力学研究热力学研究有可能与对有可能与对材材料结构的有序性等微观认识料结构的有序性等微观认识结合起来,结合起来,意义巨大意义巨大。材料热力学的形成和发展1414u 50年代初年代初R. Kikuchi提出了关于提出了关于熵描述的现代统计理论熵描述的现代统计理论,实,实际上己经逐渐在探索把际上己经逐渐在探索把热力学与第一原理(热力学与第一原理(First Principle)计)计算结合起来算结合起来的可能性。的可能性。u60年代初年代初M. Hillert等关于等关于非平衡系统热力学非平衡系统热力学的研究,导致了的研究,导致了失稳分解(失稳分解(Spinodal分解
10、)分解)研究领域的出现,极大地丰富了材研究领域的出现,极大地丰富了材料组织形成规律的认识。料组织形成规律的认识。u20世纪世纪70年代由年代由L.Kaufman、M. Hillert等倡导的等倡导的相图热力学相图热力学计算计算,使,使金属、陶瓷材料的相图特别是多元相图的研究金属、陶瓷材料的相图特别是多元相图的研究走进了走进了一个新的发展时期。在热力学数据库支持下相图计算的逐渐成一个新的发展时期。在热力学数据库支持下相图计算的逐渐成熟,形成了一种相平衡研究的熟,形成了一种相平衡研究的CALPHAD模式模式。其意义更在于。其意义更在于这使材料的研究逐渐在这使材料的研究逐渐在结束尝试法(结束尝试法(
11、Trial and error)阶段)阶段,而步入根据实际需要进行而步入根据实际需要进行材料设计材料设计的时代。的时代。材料科学与工程材料科学与工程:研究各种材料的:研究各种材料的组成组成、结构结构、制备加工工艺制备加工工艺、材料性能材料性能和和使用效能使用效能以及他们之间的以及他们之间的关系关系的科学。的科学。Performance (材料使用材料使用(服役服役)性能性能)Synthesis/Processing(制备合成制备合成/加工工艺加工工艺)Structure/Composition结构结构/成分成分Properties材料固有性能材料固有性能材料科学与材料科学与工程四要素工程四要素
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