固态中的扩散型相变课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《固态中的扩散型相变课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 固态 中的 扩散 相变 课件
- 资源描述:
-
1、前言前言当外界环境(温度、压力、磁场或应力场等)发生变化时,固体材料中的原子(离子或分子)的聚集态发生相应变化的过程称为固体相变。1、晶体结构的变化;2、化学成分的变化3、有序程度 的变化;1、扩散型:、扩散型:相变过程依靠原子(离子)的扩散运动来进行,如脱溶反应、共析转变、有序化反应、块型转变、多形性转变等。2、无扩散型:、无扩散型:相变原子不扩散,合金的成分不变化,点阵的改组是通过共格切变来完成的,如马氏体转变。3、兼具扩散与无扩散型相变:、兼具扩散与无扩散型相变:如贝氏体转变、块型转变。目录目录01固相中的形核固相中的形核02脱溶物长大脱溶物长大03综合转变动力学:综合转变动力学:TTT
2、图图04脱溶分解脱溶分解05胞状脱溶胞状脱溶06共析转变共析转变08有序化转变有序化转变07块型转变块型转变固相中的均匀形核均匀形核热力学分析均匀形核热力学分析图1 均匀形核时G随r的变化固相中的均匀形核形核驱动力与温度的关系形核驱动力与温度的关系图2 脱溶时的自由能变化固相中的均匀形核形核速率与过冷度的关系形核速率与过冷度的关系图3 X0成分合金的均匀形核率随过冷度的变化(a)相图;(b)有效驱动力和造成的额能力势垒;(c)确定(d)中N的两个指数项;(d)N与温度的关系曲线固相中的均匀形核形核速率与合金成分的关系形核速率与合金成分的关系图4 合金成分对形核速率的影响,合金2的形核速率总是比
3、合金1的形核速率低 晶界、空位、位错、层错、夹杂、自由表面等非平衡缺陷 晶界:晶界:晶界的机构通常较为紊乱,易于松弛应变,而且扩散激活能较低,晶界又常常易于富集溶质,使过饱和度增加,这些因素都会导致晶界处形核功下降,使第二相易于在晶界处沉淀析出。层错、夹杂界面、自由表面等:层错、夹杂界面、自由表面等:和晶界类似,可以降低晶界的形核功。位错:位错:位错周围的点阵畸变可以降低晶胚总的应变能,降低形核功,促进形核。空位及空位集团:空位及空位集团:促进溶质原子的扩散,消除错配应变能,促进形核。固相中的非均匀形核非均匀形核热力学分析非均匀形核热力学分析自由能变化:G=-V GV-+A+VGS-Gd图5
4、在晶粒边界上形核的临界晶核形状图6 在晶粒棱边形核的临界晶核形状图7 在晶粒角隅形核的临界晶核形状进一步减小进一步减小V*和和G*图8 相对于均匀形核过程,对晶界形核激活能的影响固相中的非均匀形核非均匀形核的形核率非均匀形核的形核率按缺陷消除释放的自由能Gd:均匀形核位置 空位 位错 堆垛层错 晶界或相界 自由表面形核总是最快地发生在Gd最大的位置。图9 脱溶过程中非均匀形核与过冷度的关系脱溶物的长大在没应变能的影响时,一个成功的临界晶核的形状总要使总界面自由能最小,这种晶核通常是由共格或半共格小平面和平滑弯曲的非共格界面联合为界面。为使脱溶物长大,这些界面必须要移动,在长大过程中的形状由各界
5、面相对移动速率决定。非共格界面为前沿的长大溶质浓度对长大速率的影响溶质浓度对长大速率的影响图9 片状脱溶物的扩散控制增厚过程图10 浓度分布的简化图非共格界面为前沿的长大温度和成分对长大速率的影响温度和成分对长大速率的影响在小的过冷度条件下,由于过饱和度X0低,长大速率较慢;在打得过冷度条件下,由于扩散慢,长大速率也低;最大的长大速率出现在中间某个过冷度。图11 温度和成分对长大速率的影响非共格界面为前沿的长大扩散区域重叠对长大的影响扩散区域重叠对长大的影响图12(a)在长大后期由于扩散区域重叠,造成脱溶物之间的干扰;(b)脱溶物停止长大当脱溶物的扩散区域开始重叠时,长大速率很快降低,最后,当
6、基体浓度全部变为Ce时,长大停止片状和针状物的扩散控制增加长度图13(a)片状脱溶物边缘;(b)沿(a)中AA的浓度分布;图14吉布斯-汤姆逊效应图15 片状脱溶物以台阶机制增厚片状脱溶物的增厚综合转变动力学:TTT图根据时间(Time)-温度(Temperature)-转变(Transformation)的关系曲线,由于该图常呈“C形”或“S形,又称“C曲线”或“S曲线”。图16 相变综合动力学曲线(a)S曲线;(b)等温转变曲线脱溶分解从过饱和固溶态中析出第二相或形成溶质原子富集的亚稳态过渡相的过程称为脱溶分解,这是一种扩散型相变。凡是相图中具有溶解度变化的体系,从单相区冷却经过溶解度饱和
7、线进入两相区时,就要发生脱溶。图16 几种相图中的脱溶转变情况脱溶分解材料从高温单相区快速冷却至室温或低温后保持原先的过饱和固溶态不分解,但这种亚稳态很不稳定,在一定条件下会发生脱溶分解反应,这一现象称为时效。时效可以显著提高合金的强度、硬度,是强度材料的一种重要途径,如铝合金、耐热合金、部分超高强度钢等都是经过时效处理进行强化的。脱溶分解在过饱和固溶体脱溶分解时,由于析出的平衡相的结构通常和基体有较大差异,所以往往并不是一开始就析出平衡相,而是先析出一些形核位垒较低的过渡相,最后才析出平衡相,所以合金脱溶时遵循一定的脱溶贯序。不同合金的脱溶贯序不同,同一种合金,在高温脱溶时也不一定有低温脱溶
展开阅读全文