材料科学基础-材料韧化基本原理课件.ppt
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- 材料科学 基础 材料 基本原理 课件
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1、第五章三第五章三-四节四节材料科学基础材料科学基础第十章第二节第十章第二节材料的强韧化材料的强韧化一、金属材料的韧化原理一、金属材料的韧化原理改善材料的韧性改善材料的韧性的的基本途径基本途径1 1 减少诱发微裂纹的组成相减少诱发微裂纹的组成相2 2 提高基体的塑性提高基体的塑性材料的韧性是强度和塑性的综合体现材料的韧性是强度和塑性的综合体现3 3 增加组织的塑性形变均匀性(减少应力集中)增加组织的塑性形变均匀性(减少应力集中)4 4 避免晶界弱化,防止裂纹沿晶界的形核和扩展避免晶界弱化,防止裂纹沿晶界的形核和扩展材料的强韧化材料的强韧化5 5 强化同时的增韧强化同时的增韧(1)(1)位错位错强
2、化与塑性和韧性强化与塑性和韧性位错密度升高会提高位错密度升高会提高强度而降低塑性和韧性。强度而降低塑性和韧性。可可动的未被锁住的位错动的未被锁住的位错对韧性的损害小于被沉淀物对韧性的损害小于被沉淀物或固溶原子锁住的位错。故或固溶原子锁住的位错。故提高可动位错密度提高可动位错密度对对塑性和韧性均有利。塑性和韧性均有利。(2)(2)固溶固溶强化与塑性强化与塑性固溶固溶强化强化应在保证强度的同时应在保证强度的同时提高提高塑性。通过塑性。通过添添加合适的合金元素加合适的合金元素,如,如,Ni,可促进交滑移,改可促进交滑移,改善塑性。善塑性。另外,另外,调整间隙原子的添加浓度调整间隙原子的添加浓度,实现
3、强度和塑,实现强度和塑韧性的最佳配合。韧性的最佳配合。材料的强韧化材料的强韧化(3)(3)细化晶粒与塑性细化晶粒与塑性细化晶粒既能提高强度,又能同时优化细化晶粒既能提高强度,又能同时优化塑性和韧塑性和韧性,是目前公认最佳的性,是目前公认最佳的实现材料强韧化实现材料强韧化的途径。的途径。(4)(4)沉淀相颗粒与塑性沉淀相颗粒与塑性沉淀颗粒会通过弥散强化提高基体的强度和硬度,沉淀颗粒会通过弥散强化提高基体的强度和硬度,但可能会明显降低但可能会明显降低塑性和韧性。尤其,条带状、片塑性和韧性。尤其,条带状、片状析出物,以及沿晶界网状析出的沉淀相,均显著状析出物,以及沿晶界网状析出的沉淀相,均显著降低材
4、料塑性。降低材料塑性。减少沉淀相减少沉淀相的析出数量,的析出数量,改善改善沉淀相沉淀相的形状和分布的形状和分布状态状态,可改善材料塑性。,可改善材料塑性。材料的强韧化材料的强韧化二、高聚物的韧化原理二、高聚物的韧化原理(1)(1)增塑剂与冲击韧性增塑剂与冲击韧性添加增塑剂添加增塑剂使分子间作用力减小,链段以至大分子使分子间作用力减小,链段以至大分子容易运动,使高分子材料的冲击韧性提高。容易运动,使高分子材料的冲击韧性提高。(2)(2)分子结构、相对分子质量与冲击韧性分子结构、相对分子质量与冲击韧性如果大分子结构和分子间作用力的作用使高分子材料如果大分子结构和分子间作用力的作用使高分子材料的堆砌
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