
- •1 Строение и свойства металлов и сплавов
- •1.1 Общие сведения о металлах. Металлическое состояние вещества. Атомно-кристаллическое строение металлов
- •1.2 Строение реальных металлов
- •1.3 Методы исследования металлов
- •2 Структурные методы исследования.
- •1 Физические методы исследования.
- •2 Механические методы исследования (испытания).
- •Участки 1-2 и 4-5 – переход металла из одного состояния в другое.
- •1.5.1 Энергетические условия процесса кристаллизации
- •1.5.2 Механизмы процесса кристаллизации
- •1.6 Форма кристаллов. Строение металлического слитка
- •1.7 Строение сплавов
- •Механические смеси
- •Твердые растворы
- •Химические соединения
- •1.8 Диаграммы состояния сплавов
- •1.8.1 Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых практически нерастворимы в твердом состоянии (диаграмма 1го рода) Общий вид диаграммы представлен на [6, рис. 12, б и 13].
- •Т аким образом:
- •1.8.2 Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии (2 города)
- •Диаграмма с эвтектикой
- •Диаграмма с перитектикой
- •Для сплавов, лежащих левее т.К, будем иметь избыток -твёрдого раствора:
- •1.8.4 Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых образуют химическое соединение (диаграмма 4-го рода)
- •1.8.5 Диаграммы состояния сплавов, претерпевающих превращения в твердом состоянии
- •1.8.6 Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния
1 Физические методы исследования.
Термический анализ – определение тепловых эффектов фазовых превращений.
Дилатометрический анализ – регистрация линейных и объёмных изменений, связанных с внутренними превращениями металла.
Электрические и магнитные методы анализа – измерение электрических и магнитных величин, связанных с превращениями в металлах.
2 Механические методы исследования (испытания).
Состоят в нагружении металла различными силами. По характеру нагрузки они бывают статические (нагрузка постоянная или медленно возрастающая), динамические (нагрузка изменяется по величине с большой скоростью), знакопеременные (нагрузка с определённым циклом изменяется по величине и направлению). Механические испытания служат для определения механических свойств.
1.5 Плавление и кристаллизация металлов
При нагреве или охлаждении металла переход из одного состояния в другое происходит с возникновением или разрушением кристаллической решётки и сопровождается тепловым эффектом. Вследствие этого металлы переходят из одного состояния в другое при постоянных температурах, и на кривых охлаждения или нагрева наблюдаются температурные остановки (см. рис.1).
Тпл – температура плавления металла;
1.1
Участки 1-2 и 4-5 – переход металла из одного состояния в другое.
В т.1 происходит разрушение кристаллической решётки. На участке 1-2 вся тепловая энергия идёт на её разрушение. Металл переходит из твёрдого состояния в жидкое – процесс плавления. При этом увеличивается объём металла на 2…6% за счёт увеличения расстояния между атомами, силы взаимодействия при этом между атомами гораздо меньше, чем в твёрдом металле.
Рисунок 1
Для жидкости характерен ближний порядок, когда упорядоченное расположение атомов распространяется на небольшое расстояние. Этот порядок неустойчив. При температурах, близких к температуре плавления, в жидком металле наблюдаются области, в которых расположение атомов, близко к расположению атомов в твёрдом кристаллическом теле. Эти области называются фазовыми флуктуациями. Наиболее крупные флуктуации при определённых условиях могут стать зародышами кристаллов (центрами кристаллизации). Чтобы начался процесс кристаллизации необходимо переохладить металл ниже температуры плавления.
∆Т= Тпл -Ткр – тепловой гистерезис (несовпадение температуры плавления и температуры кристаллизации). Величина переохлаждения определяется природой металла, наличием примесей в металле, скоростью охлаждения (рис. 2). Если примесей мало, то металл надо значительно охладить.
Рисунок 2
Переход металла из жидкого состояния в твёрдое (процесс кристаллизации) связан с возникновением кристаллической решётки. Этот процесс происходит при постоянной температуре, что обусловлено выделением скрытой теплоты кристаллизации (участок 4-5 на рис. 1).
1.5.1 Энергетические условия процесса кристаллизации
В природе все процессы идут в сторону уменьшения энергии системы. Состояние системы определяется особой функцией – свободной энергией.
F = U – TS, где
F – свободная энергия системы;
U – внутренняя энергия системы;
Т – температура;
S – энтропия.
С увеличением температуры свободная энергия жидкого Fж и твёрдого Fтв тела уменьшается (рис. 3).
Рисунок 3
При Т0 Fтв = Fж – энергетически равноценны твёрдое и жидкое состояние вещества. Поэтому процессы плавления и кристаллизации происходить не будут (динамическое равновесие).
При Т1 Fтв1 < Fж1 – энергетически выгодно твердое состояние.
При Т2 Fж2 < Fтв2 – энергетически выгодно жидкое состояние.
Для начала кристаллизации вещество необходимо охладить ниже Т0, а для плавления нагреть выше Т0.
∆ Тпереохлажд.=Т0-Т1 – степень переохлаждения,
∆ Тперегрева.=Т2-Т0 – степень перегрева.