金属凝固原理-第3章-形核课件.ppt
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- 金属 凝固 原理 课件
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1、第三章第三章 形核形核3-1 凝固的基本热力学条件凝固的基本热力学条件3-2 均质形核均质形核3-3 异质形核异质形核 凝固过程包括:凝固过程包括:形核过程形核过程和和晶体长大过程晶体长大过程。凝固后的宏观组织由。凝固后的宏观组织由晶粒晶粒和和 晶界晶界组成组成1233.13-1 凝固的基本热力学条件凝固的基本热力学条件 一、液一、液-固相变驱动力固相变驱动力 二、大量形核的过冷度(二、大量形核的过冷度()*T一、一、液液-固相变驱动力固相变驱动力 从热力学推导系统由液体向固体转变的从热力学推导系统由液体向固体转变的相变驱动力相变驱动力G图图3.2 液液-固体积自由能的变化固体积自由能的变化T
2、m及及Hm对一特定金属或合金为定值,所以过冷对一特定金属或合金为定值,所以过冷度度T是影响相变驱动力的决定因素。是影响相变驱动力的决定因素。过冷度过冷度T 越越大,凝固相变驱动力大,凝固相变驱动力GV 越大。越大。当当 T Tm 时,有:时,有:GV=Gs GL 0 液相稳定,液相稳定,不能结晶不能结晶。当。当 T Tm 时,有:时,有:GV=Gs GL 0 固相稳定,固相稳定,才能结晶才能结晶。即:即:固固-液体积自由能之差为相变驱动力液体积自由能之差为相变驱动力进一步进一步推导可得推导可得:mmVTTHG(式中:式中:Hm固固-液焓变液焓变,结晶潜热结晶潜热L=Hm)二、大量形核的过冷度(
3、二、大量形核的过冷度()*T 液态金属只要存 在过冷度 时就能形核但不一定能完成形核过程,只有当:(大量形核过冷度)时,形核过程才能完成。形成的晶核才能在 (动力学过冷度)的过冷度条件下进行长大,直至凝固完成。T*TTkTT图3.3 金属的实际凝固曲线kT小结:小结:过冷引起液过冷引起液-固体积自固体积自 由能之差是凝固(形核)的由能之差是凝固(形核)的基本热力学条件(必要条件)基本热力学条件(必要条件)大量形核的过冷度(大量形核的过冷度()是完成形核过程的充分条件。是完成形核过程的充分条件。*T3-2 均质形核均质形核均质形核均质形核:形核前液相金属或合金中无外来固相质点而:形核前液相金属或
4、合金中无外来固相质点而从液相自身发生形核的过程,所以也称从液相自身发生形核的过程,所以也称“自发形核自发形核”(实际生产中均质形核是不太可能的,即使是在区域精炼(实际生产中均质形核是不太可能的,即使是在区域精炼的条件下,每的条件下,每1cm3的液相中也有约的液相中也有约106个边长为个边长为103个原个原子的立方体的微小杂质颗粒)。子的立方体的微小杂质颗粒)。异质形核异质形核:依靠外来质点或型壁界面提供的衬底进行生核:依靠外来质点或型壁界面提供的衬底进行生核过程,亦称过程,亦称“非均质形核非均质形核”或或“非自发形核非自发形核”。一、均质形核一、均质形核的热力学条件的热力学条件二、二、均质形核
5、动力学均质形核动力学三、均质形核的局限性三、均质形核的局限性一、均质形核的热力学条件(过程进行的条件)一、均质形核的热力学条件(过程进行的条件).晶核(为球体)形成时,晶核(为球体)形成时,系统自由能变化由两部分系统自由能变化由两部分 组成,即作为相变驱动力组成,即作为相变驱动力 的液的液-固体积自由能之差固体积自由能之差 (负)和阻碍相变的液(负)和阻碍相变的液-固固 界面能(正):界面能(正):r r*时,时,rG r=r*处时,处时,G达到最大达到最大 值值G*r r*时,时,rG图图3.4 液相中形成球形晶胚时自由能变化液相中形成球形晶胚时自由能变化SLSVAVGVGSLSVrVGrG
6、234340 令:得临界晶核半径临界晶核半径 r*:r*与T 成反比,即过冷度过冷度T 越大,越大,r*越小;越小;G*与T2成反比,过冷度过冷度T 越大,越大,G*越小。越小。0|/*rrrGVSSLGVr2THTVmmsSL223316THTVGmmSSL形核功:形核功:临界晶核的表面能为:临界晶核的表面能为:即:即:临界形核功临界形核功G*的大小为临界晶核表面能的大小为临界晶核表面能的三分之一的三分之一,它是均质形核所必须克服的能量障它是均质形核所必须克服的能量障碍。形核功其中一部分由熔体中的碍。形核功其中一部分由熔体中的“能量起伏能量起伏”提供,但不能保证形核。因此,必须在提供,但不能
7、保证形核。因此,必须在过冷条件过冷条件下克服这部分能量,才能克服能量障碍。因此,下克服这部分能量,才能克服能量障碍。因此,均质形核的过程在过冷条件下借助均质形核的过程在过冷条件下借助“能量起伏能量起伏”形成新相晶核的过程。形成新相晶核的过程。23316THTVGmmSSLSLAG3123216)(4THTVrAmmSSLSLSL形核功为:形核功为:所以:所以:0二、均质形核动力学(过程进行的速度)二、均质形核动力学(过程进行的速度)式中,式中,GA为扩散激活能为扩散激活能。G*(T0时),时),I*0;G*下降(下降(T 增大),增大),I*上升。上升。对于一般金属,温度降到某一程对于一般金属
8、,温度降到某一程度,达到临界过冷度(度,达到临界过冷度(T*),形核),形核率迅速上升率迅速上升;当过冷度当过冷度T非常大时,非常大时,形核率反而下降,甚至趋近于形核率反而下降,甚至趋近于0,成为,成为非晶态。非晶态。计算及实验均表明计算及实验均表明:T*0.2TmI 图图3.5 均质形核的形均质形核的形核率与过冷度的关系核率与过冷度的关系 均质形核的速度一般用形核率来描述。均质形核的速度一般用形核率来描述。形核率(形核率():是单位体积中、单位时间内形成的晶核数目。):是单位体积中、单位时间内形成的晶核数目。KTGKTGCIAexpexp*I 三、均质形核理论的局限性三、均质形核理论的局限性
9、 均质形核是对理想纯金属而言的均质形核是对理想纯金属而言的,其过冷度很大,其过冷度很大,如纯液态铁的如纯液态铁的T=1590X0.2=318。这比实际液态。这比实际液态金属凝固时的过冷度大多了。金属凝固时的过冷度大多了。实际上金属结晶时的过实际上金属结晶时的过冷度一般为几分之一摄氏度到十几摄氏度冷度一般为几分之一摄氏度到十几摄氏度。这说明了。这说明了均质形核理论的局限性。因实际的液态金属均质形核理论的局限性。因实际的液态金属(合金合金),都会含有多种固体夹杂物。同时其中还含有同质的原都会含有多种固体夹杂物。同时其中还含有同质的原子集团。某些固体夹杂物和这些同质的原子集团即可子集团。某些固体夹杂
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