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文档简介

1、文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.材料科学基础复习一、 概念1. 晶体:原子、离子或分子在三维空间有规则周期性重复排列的构成的物质。2. 单晶体:由一个晶粒构成的晶体;晶体的晶格取向完全一致的晶体。3. 多晶体:凡是由两个以上晶粒所组成的晶体称为多晶体。4. 同素异构转变(多晶型转变):当外部条件改变时,晶体由一种晶体结构 向另一种晶体结构的转变。5. 位错:晶体中一列或若干列原子有规律的错排而形成的线缺陷。6. 柏氏矢量:用以表示位错晶格畸变的大小和方向的矢量。7. 晶界:晶格结构相同但位向不同的晶粒之间的界而称为晶粒间界,简称晶 界。8. 相界:具有不同晶

2、体结构的两相之间的分界面称为相界。9. 结晶:液体通过凝固转变成晶体的过程。10再结晶:冷变形金属加热到一定程度后,原来的变形组织转变为新的无畸 变的等轴晶粒的过程。11. 重结晶:固态下的相变结晶过程。12. 二次再结晶:经过严重冷变形的某些金属再结晶之后,继续保温或提高加 热温度时出现的少数晶粒异常长大的现象。13. 过冷度:理论凝固温度与实际凝固温度之差,称为过冷度。14均匀形核:液相中各个区域岀现新晶核的几率都是相同的,这种形核方式 为均匀形核。15. 非均匀形核:新晶核优先出现于液相的某些区域,这种形核方式为非均匀 形核。16. 变质处理:在浇铸前向液态金属中加入形核剂,促进形成大量

3、的非均匀晶 核来细化晶粒的方法。17. 调质处理:淬火加高温回火相结合的热处理工艺。18. 合金:两种或两种以上的金属,或金属与非金属,晶熔炼或烧结、或用其 他方法形成的具有金属特性的物质。19. 相:合金中具有同一聚集状态,结构相同、成分和性能均一,并以界而相 互分开的组成部分。20. 固溶体:晶体结构与组成合金的某一组元的晶体结构相同的合金相。21 .金属化合物:晶体结构和性能与各组元的晶体结构和性能都不相同的合金 相。22. 相图:表示合金系中的状态与温度、成分间的关系及其变化规律的图解。23. 晶内偏析(枝晶偏析):一个晶粒内部化学成分不均匀的现象。24. 伪共晶:非共晶成分的合金所得

4、到的共晶组织称伪共晶。25. 离异共晶:共晶两相分离的现象。26. 铁素体:碳在wFc中形成的间隙固溶体。27. 奥氏体:碳在丫-Fe中形成的间隙固溶体。28. 珠光体:铁碳合金共析转变的产物。29. 莱氏体:铁碳合金共晶转变的产物。30. 滑移:晶体的一部分沿着一定的晶而和晶向相对于另一部分发生的相对滑 动。31. 滑移系:一个滑移面和此面上的一个滑移方向结合起来组成一个滑移系。32. 多滑移:两个或多个滑移系上同时进行的滑移。33. 交滑移:两个或多个滑移面同时沿着一个滑移方向进行的滑移。34. 细晶强化(晶界强化):通过细化晶粒增加晶界提高强度的方法。35. 加工硬化:随着冷变形程度的增

5、加,金属的强度、硬度增加,而塑性、韧 性下降的现象。36. 固溶强化:金属通过形成固溶体使其强度、硬度提高,而塑性、韧性有所 下降的现象。37. 变形织构:由于塑性变形而使晶粒具有择优取向的组织。38. 回复:冷变形金属在加热时,在光学显微组织改变前所产生的某些亚结构 和性能的变化过程。39. 冷加工:在再结晶温度以下的加工过程。40. 热加工:在再结晶温度以上的加工过程。41. 热处理(工艺):将钢在固态下加热到预定的温度,保温,然后以一定的 速度冷却下来的,通过改变钢的内部组织,从而获得所需性能的一种热加 工工艺。42. 热处理原理:钢在加热或冷却时组织转变的规律称为热处理原理。43. 预

6、备热处理:为随后的机械加工或进一步热处理作好组织准备的热处理。44. 最终热处理:直接赋予工件所需的使用性能的热处理。45. 奥氏体的木质晶粒度:奥氏体晶粒在加热时长大的倾向性称为木质晶粒 度。46. 索氏体:过冷奥氏体在A点以下较高温度发生珠光体型转变产物,片层较薄。7word版本可编借.欢迎下载支持.文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.47. 回火索氏体:淬火钢高温回火组织。48. 屈氏体:过冷奥氏体在A】点以下较高温度发生珠光体型转变产物,片层 极薄。49. 回火屈氏体:淬火钢中温回火组织。50. 贝氏体:过冷奥氏体在珠光体转变温度以上、马氏体转变温度以上

7、中温区 内发生的半扩散型转变一 一贝氏体转变产物。51. 马氏体:过冷奥氏体在较低温下通过切变进行点阵重构,而无成分变化的 非扩散型转变产物。钢中马氏体实际上是碳在a-Fe中的过饱和间隙固溶 体。二、知识要点1. 一般情况下,金属为晶体,且为多晶体。2. 金属的性质:具有良好的导电性、导热性、延展性和金属光泽。3. 金属及合金中,主要是金属键,但有时也不同程度的混有其它键。4. 单晶体具有各向异性,而多晶体具有各向同性。5. 三种典型的晶体结构是体心立方、面心立方和密排六方。6. 某些金属具有同素异构转变,导致一些性能发生突变。7. 体心立方晶格的致密度(配位数)低于而心立方和密排六方致密度(

8、配位 数)。8. 实际金属中总是存在缺陷,按缺陷的形态尺寸特征分为:点缺陷、线缺陷 和面缺陷。9. 刃型位错的位错线垂直于柏氏矢量,螺型位错的位错线平行于柏氏矢量。10. 多晶体中的晶界大都属于大角度晶界,亚晶界为小角度晶界。11. 相界的结构有三类:共格相界、半共格相界和非共格相界。非共格界面的 界面能最高,半共格界面的界面能次之,共格界面的界而能最低。12. 晶界的特性:晶界的平直化和晶界的运动降低晶界能,导致晶粒的长 大;对塑性变形起阻碍作用,使金属强化;晶界上的原子扩散较快;新相晶核优先在晶界上形成;晶界的熔点较晶粒内部低;晶界 易于腐蚀和氧化;杂质易在晶界处偏聚。13. 结晶需要过冷

9、并放出结晶潜热。14. 结晶是相变过程,由形核和长大过程组成。15. 结晶的条件为:过冷(热力学条件);结构(相)起伏(结构条件);能量起伏(形核功、能量条件)浓度起伏(合金)(成分条件)。16. 实际金属结晶时都为非均匀形核。固相杂质的晶体结构和形貌对形核率由 一定的影响。17. 金属及合金结晶时,一般以树枝晶方式长大。18. 晶粒的大小对金属的性能有很大的影响,控制结晶晶粒度的常用方法有:控制过冷度;变质处理;振动、搅拌。19. 纯金属铸锭的宏观组织通常有三个晶区组成:表层细晶区、中间的柱状晶 区和中心的等轴晶区。实际金属铸锭都有一定的组织缺陷。20. 固溶体的分类:按位置:置换固溶体、间

10、隙固溶体、缺位固溶体;按浓度: 有限溶体、无限固溶体;按相对分布:有序固溶体、无序固溶体。21. 影响固溶体的因素:电负性因素、原子尺寸因素、电子浓度和晶体结构。22. 纯金属结晶是在恒温下进行的,是同分结晶;合金是在变温下进行的,是异分结晶。23. 二元合金的三相平衡反应是在恒温下进行的;三元合金的四相平衡反应是 在恒温下进行的。24. 实际生产中固溶体结晶是不平衡结晶,存在晶内偏析和宏观偏析。25. 常压下,相律的数学表达式:f=c-p+2o26. 杠杆定律适用于两相区,重心法则适用于三元合金的三相区。27. 包晶转变的两个特点:包晶转变的形成相依附在初晶相上形成、包晶转变 的不完全性。2

11、8. 根据相图可判断合金的平衡组织和性能(包括工艺性能)。29. 按有无共晶转变可将铁碳合金分为碳钢和铸铁两大类。30. 随着含碳量的增加,铁碳合金的组织变化顺序为:F T F+P T P TP+FegCu P+FsCii+Ld L d Ld+FqCii FcgC31. 五种形态的渗碳体:Fe3Ci Fe3Cin Fe3Cm共晶渗碳体和共析渗碳体。32. 随着含碳量的增加:铁碳合金的硬度始终是增加的。钢的强度先增加后降 低。塑性和韧性始终是降低的。33. 中碳钢的切削加匸性能好;铸铁的铸造性能比钢好;iuj碳钢的铸造性能比 低碳钢好。34. 金属及合金塑性变形的基木方式滑移和挛生。二者都是在切

12、应力下进行 的。35. 临界分切应力的大小主要取决于金属本身,与晶体的取向和外力无关;而 屈服强度则与晶体的取向有关。36. 滑移伴随着滑移面的转动和滑移方向的旋转;造成几何硬化和几何软化。37. 多系滑移比单系滑移加工硬化效果大;间隙原子比置换原子的固溶强化效 果大。38. 滑移的机制是位错的运动。随着塑性变形的增加,位错的密度越来越大。39. 多晶体变形的特点:各晶粒变形的不同时性、各晶粒变形的相互协调性、 各晶粒变形的不均匀性。40. 固溶强化的主要原因:晶格畸变、位错钉扎。41. 有冷变形,就有加工硬化;冷变形后,缺陷密度增大。加工硬化的主要原 因是位错的相互作用。42. 回复和再结晶

13、的驱动力都是预先冷变形所产生的储存能。回复时显微组织 不变,硬度、强度略有下降,塑性、韧性有所提高,内应力降低;再结晶 时显微组织彻底改组。加工硬化的造成影响消失。43. 对给定的金属材料,冷变形程度和退火温度对再结晶退火后的晶粒大小影 响最大。44. 热处理与其它热加工工艺如铸造、压力加工等不同的是:热处理不改变工 件的形状,只改变其组织,通过组织的变化来改变性能。45. 热处理只适用于固态下发生相变的材料,不发生固态相变的材料不能用热 处理来强化。46. 热处理大致分类:1. 普通热处理:退火、正火、淬火和回火2. 表而热处理:表而淬火、化学热处理3. 其它热处理:形变热处理、控制气氛热处

14、理、真空热处理等。47. 钢进行热处理时,实际转变温度要偏离平衡的临界温度。如:Am AmAccm、A、A”、Arcin7word版本可编借.欢迎下载支持.文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.48. 按固态相变中生核和成长特点,将固态相变分为三类:扩散型相变、非扩 散型相变、半扩散型(过渡型)相变。钢中对应的分别为:珠光体转变、 马氏体转变、贝氏体转变。49. 共析钢奥氏体形成过程:奥氏体的形核、奥氏体的长大、残余渗碳体的溶 解、奥氏体的均匀化。50. 影响奥氏体形成速度的因素:加热温度和保温时间、原始组织、化学成分(碳、合金元素)。51. 影响奥氏体晶粒度的因

15、素:加热温度和保温时间、加热速度、原始组织、 化学成分(碳、合金元素)。52. 影响过冷奥氏体等温转变的因素:奥氏体成分、奥氏体状态(原始组织、 奥氏体化条件)、应力和塑性变形。53. 亚共析钢随奥氏体含碳量增加,C-曲线逐渐右移;过共析钢随含碳量增加, C-曲线逐渐左移;共析钢C-曲线鼻子最靠右,其过冷奥氏体最稳定。54. 除Co和A1以外的所有合金元素,当其溶解到奥氏体中后,都增大过冷 奥氏体的稳定性,使C-曲线右移。强碳化物形成元素如Cr、Mo、W、V、 Ti等,不但使C-曲线右移,而且改变C-曲线的形状。55. 过冷奥氏体的碳含量影响Ms、Mf点,因而影响马氏体形态和残余奥氏体 量。5

16、6. 合金元素除Co和A1以外,均使Ms、Mf降低,使残余奥氏体量增加。57. 共析钢随奥氏体化温度和程度的不同,过冷奥氏体可形成片状和粒状珠光 体。前者渗碳体呈片状,后者呈粒状。随过冷度不同,可得到片间距不同 的珠光体、索氏体、屈氏体。58. 钢中马氏体的基木形态:板条(低碳型、位错、立方)马氏体;片状(针 状、高碳型、李晶、正方)马氏体。59. 马氏体转变的特点:无扩散性、共格切变性、惯习面和位向关系、温度范 围。60. 奥氏体转变为马氏体时要发生体积膨胀。因此,即使冷到Mr点以下仍然 得不到100%的马氏体。61. 马氏体机械性能显著特点是具有高硬度和高强度。其硬度主要取决于含碳 量,合

17、金元素影响不大。62. 马氏体高强度、高硬度原因主要是:碳原子的固溶强化、相变强化、时效 强化。63. 马氏体的塑性和韧性主要取决于它的亚结构。位错马氏体具有很高的强度 和良好的塑性、韧性。挛晶马氏体具有高的强度,但塑性、韧性很差,即 硬而脆。64. 贝氏体的组织形态:羽毛状上贝氏体、针状下贝氏体。65. 上贝氏体性能较差,而下贝氏体强度高,韧性好。66. 淬火钢的回火转变:马氏体中碳原子的偏聚、马氏体的分解、残余奥氏体 的转变、碳化物的转变、碳化物的聚集长大和(I相再结晶。67. 回火转变组织:回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体、回火(粒状)珠 光体。68. 实际采用的回火有三种:低温回火、中温回火、高温回火。69. 几乎所有淬成马氏体的钢,都存在低温回火脆性,故应避免在该脆化温度 范围内回火;在钢中加入餌、钳或快冷防止高温回火脆性。70在相同硬度下,二者的抗拉强度相同,但回火索氏体的久、屮等性能 总是高于索氏体。71. 钢的正火加热温度为Ac3或Accm以上约3050C,或者更高。72. 亚共析钢的淬火加热温度为Ac3以上3050C;过共析钢的淬火加热温度 为Ac】以上3050Co73. 淬透性和淬硬性是两种不同的概念。三、应掌握的主要内容:1. 晶面指数和晶向指数标注。2. 体心立方、面心立方、密排六方晶胞的画法,密排面和密排方向

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