1樓:娛樂暢聊人生
物質從液體轉變為晶體的過程叫做結晶。每一種物質都有一定的平衡結晶溫度或者稱為理論結晶溫度。但實際上,液體溫度達到理論結晶溫度時並不能進行結晶,而必須在它溫度以下的某虛譁一溫度(稱為實際開始結晶溫度)才開始結晶。
在實際結晶過程中,實際結晶溫度總是低於理論結晶溫度的,這種現象成為過冷現象,兩者的溫度差值被稱為過冷度。過冷度的大小與冷卻速度密切相關。冷卻速度越快,實際結晶溫度就越低過冷度就越大;反之冷卻速度越慢,實際結晶溫度就更接近理論結差毀行晶溫度,過冷度就越小。
金屬結晶時實際結晶溫度與低於平衡結晶溫度之差稱為過冷度。過冷度愈大,結晶速度愈快,冷卻速度餘粗愈慢,則過冷度愈小。
影響因素。1。金屬的性質:不同金屬的過冷度不同。
2。液體金屬的純度:純度越大,過冷度越大。
3。冷卻速度:冷卻速度越大,過冷度越大。
2樓:life常規
金屬從液體狀態轉變為固體狀態的過程叫做金屬的結晶,金屬結晶的兩個數譁基本過信畢滲程:
1、晶核的形成;
2、晶核的長大。
液態金屬在結晶時,其形核方式一般認為主要有兩種:即均質形核和異質形核,又稱對稱均勻形核和非均勻形核,晶核形成以後就會立刻長大,晶核長大的實質就是液態滑脊金屬原子向晶核表面堆砌的過程,也是固液介面向液體中遷移的過程。
液態金屬結構對於晶體結晶過程起什麼作用?
3樓:網友
是乙個新晶粒代替舊晶粒的過程,液態金屬的結晶過程的條件:降溫是必須的條件,控制降溫速度,可以控制結晶形狀和結構。
晶體在什麼情況下變為液體?
4樓:小童帶你解惑教育
液態變固態的變化是凝固。物質從液態變成固態叫做凝固,凝固是放熱過程; 物質從氣態變成液態叫做液化,液化是放熱過程;凝固,是物質從液相變為固相的相變過程。液態晶體物質在凝固過程中放出熱量(稱為凝固熱,其數值等於熔化熱),在凝固過程中其溫度保持不變,直至液體全部變為晶體為止。
液態變固態的條件:1、溫度達到凝固點。
2、達到凝固點後繼續放熱。
注意:晶體的熔化和凝固是在一定的溫度下完成,這個溫度分別叫熔點和凝固點。而非晶體沒有一定的熔點和凝固點。但是不論晶體還是非晶體,熔化時都吸熱,凝固時都放熱。
金屬的再結晶前後有無晶胞型別的變化
5樓:帳號已登出
金屬的再結晶前後有無晶胞型別的變化:在冷加工下,只是使晶格發生畸變,衡啟跡晶粒破碎,但本質還是原晶格型別,在熱加工重結晶時,破碎晶格,以及畸變晶格融合再次形成完整的晶粒的過程,不改變晶格型別。
再結晶可以降低位錯密度,消除或降低殘餘應力。會降低隨動硬化的作用,但是對於各向同性。
硬化的作用可能不明顯。這會直接使得材料的強度下降,塑性增加。由於殘餘應力的消除,會對材料的疲勞壽命造成明顯的影響。具體看原來殘餘應力的符號。
金屬的再結晶過程。
是在一定溫度範圍內進行的。通常把變形程度在70%以上的冷變形金屬經1h加熱能完全再結晶的最低溫度,定為再結晶度。實驗證旁唯明,金屬的熔點愈高,在其他條件相同時,其再結晶溫度也愈高。
金屬的再結晶咐並溫度(t再)與其熔點(t熔)間的關係,各溫度值,應為絕對溫度。
液態金屬的結晶過程的條件
6樓:微克的小屋
液態金屬。的結晶過程的條件:降溫是必須的條件!控制降溫速度,可以控制結晶形狀和結構。
液態金屬的結晶的主要原因:是降溫,冷凝。
液態金屬結晶過程:首先,系統通過起伏作用在某些微觀小區域內克服能量障礙而形成穩定的新相晶核;新相一旦形成,系統內將出現自由能。
較高的新舊兩相之間的過渡區。為使系統自由能儘可能地降低,過渡區必須減薄到最小原子尺度,這樣就形成了新舊兩相的介面;然後,依靠介面逐漸向液相內推移而使晶核長大。直到所有的液態金屬都全部轉變成金屬晶體,整個結晶過程也就在出現最少量的中間過渡結構中完成。
由此可見,為了克服能量障礙以避免系統自由能過度增大,液態金屬的結晶過程是通過形核和生長的方式進行的。在存在相變驅動力的前提下,液態金屬的結晶過程需要通過起伏(熱啟用)作用來克服兩種性質不同的能量障礙(簡稱能障),兩者皆與介面狀態密切相關。一種是熱力學能障,它由被迫處於高自由能過渡狀態下的介面原子所產生,能直接影響到系統自由能的大小,介面自由能即屬於這種情況;另一種是動力學能障,它由金屬原子穿越介面過程所。
引起,原則上與驅動力的大小無關而僅取決於介面的結構與性質,啟用自由能即屬於這種情況。前者對形核過程影響頗大,後者在晶體生長過程中則具有更重要的作用。而整個液態金屬的結晶過程就是金屬原子在相變驅動力的驅使下,不斷藉助於起伏作用來克服能量障礙,並通過形核和生長方式而實現轉變的過程。
物質按狀態分為:氣態,液態,固態 氣態是無序的,固態是有序的。液態是介於二者之間---近程有序,遠端無序。
而非晶合金也正好跟液態物質的微觀結構相似。 我們常見的玻璃就是這樣的物質(雖然它不是金屬材料),雖然你看到它是固態的,但是它的微觀結構跟液態沒有太大的區別。生活中的黃油也是這樣的。
結晶 :在化學裡面,熱的飽和溶液冷卻後,溶質以晶體的形式析出,這一過程叫結晶。
為什麼液態金屬在理論結晶溫度下不能結晶,要在一定的過冷條件下才能進行
7樓:天馬行空設計
過冷現象越明顯。這種在微小擾動下就會很快轉變的不穩定狀態稱為亞穩態過冷現象 ( supercooling ):結晶時:使枝晶破碎成為幾個晶核,加入一些細小的金屬粉末(變質劑。
2)變質處理(孕育處理),使晶核數目增多:
1)提高過冷度,都能讓液體迅速凝固。
處理應對方法,使晶核數目增多(超生波振動等);s 非晶態金屬)實驗測出。在一定壓力下。 液體越純,並使溫度回公升,結晶中心越難形成,實際結晶溫度低於理論結晶溫度的現象,便能誘發結晶,有利於形成結晶體,這是一種熱力學上的不穩定狀態。
由於晶體內分子或原子的排列是有規律的,而液體內則是無規律的,沒有凝固所需的「結晶核」所致。當具備凝固所需物質。
形成原因,晶粒變細小,只要投入少許該物質的晶體,在通過外界摩擦等作用下會迅速凝固,此時的液體稱為過冷液體(supercooled liquid),例如投入少許固體,當液體的溫度已低於該壓力下液體的凝固點。液體越純淨。
3)機械振動,或搖晃液體,表現在步冷曲線上便是乙個v字形,並使過冷液體的溫度回公升到凝固點、孕育劑)形成非自發晶核。而結晶中心有助於這種無序到有序的轉化,則過冷。如果降低至凝固點以下仍未形成,生核速率越大:
在液態金屬中: (107℃,冷卻速度越大,且大於長大速率:
過冷液體是不穩定的,而液體仍不凝固的現象叫液體的過冷現象(supercooled phenomena of liquid)。高純水-40攝氏度才開始結冰,有利於快速形成對應的晶體。這是因為液體太過純淨。
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