材料科学基础1第四章课件.ppt
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- 材料科学 基础 第四 课件
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1、第四章第四章 凝固与结晶凝固与结晶 物质从液态到固态的转变过程称为物质从液态到固态的转变过程称为凝固凝固。如果材料由液态转变为晶态,这个过程又叫做如果材料由液态转变为晶态,这个过程又叫做结晶结晶。结晶过。结晶过程是一相变过程,掌握结晶过程的规律可为今后研究固态相变程是一相变过程,掌握结晶过程的规律可为今后研究固态相变的普遍规律打下基础,以及对控制铸件、铸锭产品质量、提高的普遍规律打下基础,以及对控制铸件、铸锭产品质量、提高性能都是非常重要的。性能都是非常重要的。变质处理、连续铸造、定向凝固、拉单晶等工艺技术就是凝变质处理、连续铸造、定向凝固、拉单晶等工艺技术就是凝固理论的实际应用。固理论的实际
2、应用。1.金属凝固的过程和现象金属凝固的过程和现象2.凝固和结晶的热力学条件凝固和结晶的热力学条件3.几个重要概念:过冷度,临界晶核半径,临界形核功,几个重要概念:过冷度,临界晶核半径,临界形核功,形核率,均匀形核,非均匀形核,成分过冷形核率,均匀形核,非均匀形核,成分过冷4.冷却速度、过冷度对凝固过程和凝固组织的影响冷却速度、过冷度对凝固过程和凝固组织的影响5.液液固界面的结构及晶体生长形态固界面的结构及晶体生长形态6.成分过冷对晶体生长形态的影响成分过冷对晶体生长形态的影响7.单相固溶体的长大单相固溶体的长大8.两相共晶体的长大两相共晶体的长大本章应掌握以下内容:本章应掌握以下内容:液态金
3、属的结构液态金属的结构 液态金属中存在着原子排列规则(有序)的小区域(原子集液态金属中存在着原子排列规则(有序)的小区域(原子集团),这些大小不一的原子集团是与固态结构类似的;这些原子团),这些大小不一的原子集团是与固态结构类似的;这些原子集团不稳定,一会儿在这里消失,一会儿在那里出现(原子重新集团不稳定,一会儿在这里消失,一会儿在那里出现(原子重新聚集),此起彼伏;这种现象称为聚集),此起彼伏;这种现象称为结构起伏结构起伏。动画动画-气态结构气态结构动画动画-液态结构液态结构动画动画-固态结构固态结构 造成结构起伏的原因是液态金属中存在着造成结构起伏的原因是液态金属中存在着能量起伏能量起伏,
4、能量低,能量低的地方有序原子集团才能形成,遇到能量高峰又散开成无序状的地方有序原子集团才能形成,遇到能量高峰又散开成无序状态。态。因此结构起伏与能量起伏是对应的因此结构起伏与能量起伏是对应的。二、能量起伏二、能量起伏(Energy undulation)一、结构起伏一、结构起伏(Structural undulation)由于有序原子集团的尺寸很小,所以把液态金属结构的特点由于有序原子集团的尺寸很小,所以把液态金属结构的特点概括为概括为近程有序近程有序。温度降低,这些近程有序的原子集团(又称。温度降低,这些近程有序的原子集团(又称为为晶胚晶胚Embryo)尺寸会增大;当具备结晶条件时,大于一定
5、尺)尺寸会增大;当具备结晶条件时,大于一定尺寸的晶胚就会成为寸的晶胚就会成为晶核晶核(Nucleus)。晶核的出现就意味着结晶开晶核的出现就意味着结晶开始了始了。综上所述,接近熔点的液态金属是由许多综上所述,接近熔点的液态金属是由许多“原子集团原子集团”组成,组成,其中原子呈规律排列,结构与原固体相似(近程有序);但是其中原子呈规律排列,结构与原固体相似(近程有序);但是金属液体中存在很大的能量起伏,热运动激烈。原子集团的大金属液体中存在很大的能量起伏,热运动激烈。原子集团的大小不等,存在时间很短,时聚时散,空位较多。原子集团之间小不等,存在时间很短,时聚时散,空位较多。原子集团之间存在存在“
6、空穴空穴”和一些排列无序的原子。和一些排列无序的原子。三、近程有序三、近程有序(Short range order)凝固的热力学条件凝固的热力学条件 实验证明,纯金属液体被冷却到熔点实验证明,纯金属液体被冷却到熔点Tm(理论结晶温度)时(理论结晶温度)时保温,无论保温多长时间结晶都不会进行,只有当温度明显低保温,无论保温多长时间结晶都不会进行,只有当温度明显低于于Tm时,结晶才开始。也就是说,金属要在时,结晶才开始。也就是说,金属要在过冷过冷(Undercooled)的条件下才能结晶。的条件下才能结晶。一、金属凝固(结晶)的现象一、金属凝固(结晶)的现象1、结晶潜热、结晶潜热金属结晶时要放出的
7、热量,熔化时要吸收等量的热。金属结晶时要放出的热量,熔化时要吸收等量的热。2、理论结晶温度、理论结晶温度Tm能够使液固两相长期共存的温度(也是熔点)。能够使液固两相长期共存的温度(也是熔点)。3、过冷、过冷二、自由能温度曲线二、自由能温度曲线热力学知识复习:热力学知识复习:FHelmholtz自由能,即等温等容位:自由能,即等温等容位:F=U TSGGibbs自由能(自由焓),即等温等压位:自由能(自由焓),即等温等压位:G=H TSU内能:内能:U=Q W(热力学第一定律)(热力学第一定律)H焓:焓:H=U+PVS 熵:熵:dS=dQ/T,dQ=TdS根据以上关系得:根据以上关系得:G=H
8、TS=U+PV TS dU=dQdW=TdSPdVVdP所以,所以,dG=dU+PdV+VdPTdSSdT =TdS PdV VdP+PdV+VdPTdS SdT =SdT即即STGdd 右图为液、固金属的右图为液、固金属的自由能自由能G与温度与温度T 的关系曲线。的关系曲线。图中图中GL=GS对应的温度对应的温度Tm就就是金属的是金属的熔点熔点(Melting point),也就是理论结晶温度。也就是理论结晶温度。热力学第二定律:在等温等压条件下,过程自动进行的方向总热力学第二定律:在等温等压条件下,过程自动进行的方向总是向着系统自由能降低的方向。是向着系统自由能降低的方向。SLSS0T T
9、m时,时,G=GSGL0,液相是稳定的,结晶不能进行;,液相是稳定的,结晶不能进行;T=Tm时,时,G=GSGL=0,液固相平衡,结晶也不能进行;,液固相平衡,结晶也不能进行;T Tm时,时,G=GSGL0,固相是稳定的,结晶能进行。,固相是稳定的,结晶能进行。三、结晶的驱动力三、结晶的驱动力G=GSGL0,符合热力学第二定律。,符合热力学第二定律。单位体积金属结晶时自由能的变化单位体积金属结晶时自由能的变化:Gv=GSGL=(HSTSS)(HL TSL)=(HS HL)T(SS SL)=Hm+TS =Hm+T(Hm/Tm)=Hm(TmT)/Tm =(Hm/Tm)TT=TmT,称为,称为过冷度
10、过冷度Hm,即结晶潜热,即结晶潜热Lm Gv(0)就是结晶的驱动力,就是结晶的驱动力,T越大,结晶的驱动力越大。越大,结晶的驱动力越大。在恒温、恒压的条件下,单位体积的液体与固体的自由能之在恒温、恒压的条件下,单位体积的液体与固体的自由能之差为:差为:式中负号表示由液态转变为固态自由能降低;式中负号表示由液态转变为固态自由能降低;Lm为熔化潜热为熔化潜热;T=Tm-T,称为称为过冷度过冷度(Undercooling)。可见,过冷度越大,结。可见,过冷度越大,结晶的驱动力也就越大;过冷度等于晶的驱动力也就越大;过冷度等于0,Gv也等于也等于0,没有驱动,没有驱动力结晶不能进行。力结晶不能进行。m
11、mvTTLG结论:结论:结晶的热力学条件就是必须有一定的过冷度。结晶的热力学条件就是必须有一定的过冷度。Gv 0,TTm四、结晶的热力学条件四、结晶的热力学条件金属凝固时的形核过程金属凝固时的形核过程 金属凝固的整个过程是金属凝固的整个过程是:过冷的金属液体中,先形成晶核,:过冷的金属液体中,先形成晶核,然后这些晶核再不断长大成为一个个晶粒,直至液相全部转变然后这些晶核再不断长大成为一个个晶粒,直至液相全部转变成为固相。简单地说就是,成为固相。简单地说就是,形核形核与与长大长大的过程。的过程。均匀(自发)形核均匀(自发)形核在没有任何外来固相界面的均匀熔体在没有任何外来固相界面的均匀熔体中,晶
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