纠纷奇闻社交美文家庭
投稿投诉
家庭城市
爱好生活
创业男女
能力餐饮
美文职业
心理周易
母婴奇趣
两性技能
社交传统
新闻范文
工作个人
思考社会
作文职场
家居中考
兴趣安全
解密魅力
奇闻笑话
写作笔记
阅读企业
饮食时事
纠纷案例
初中历史
说说童话
乐趣治疗

【知识】金属的四种强化机制

10月6日 莫思归投稿
  金属的强化是指通过合金化、塑性变形、热处理等手段提高金属材料的强度。金属的实际强度只有理论强度的几十分之一,甚至几千分之一。为了提高金属的强度,常用的强化方法有形变强化、固溶强化、第二相强化、析出强化。
  典型的金属材料拉伸曲线
  1、形变强化
  随变形程度的增加,材料的强度、硬度升高,塑性、韧性下降的现象叫形变强化或加工硬化。
  随塑性变形的进行,位错密度不断增加,导致位错运动时的相互作用增强,位错运动阻力增大,变形抗力增加,从而提高金属的强度。
  变形程度增加,位错密度不断增加,根据公式bG12,强度与位错密度()的二分之一次方成正比,位错的柏氏矢量(b)越大强化效果越显著。
  通常采用冷变形(挤压、滚压、喷丸等)的方法进行强化。形变强化是强化金属的有效方法,尤其对于一些不能用热处理强化的材料;还可以使金属均匀变形,提高零件或构件在使用过程中的安全性。
  形变强化也给材料生产和使用带来麻烦,变形使强度升高、塑性降低,需要进行再结晶退火,增加生产成本。
  位错塞积示意图
  2、固溶强化
  固溶强化的实质是将合金元素溶入基体相中形成固溶体,由于两者原子半径的差异及晶格改变造成内部晶格畸变,使金属的强度、硬度升高,塑性、韧性下降。
  固溶强化的机理一是溶质原子使固溶体的晶格发生畸变,对滑移面上运动的位错有阻碍作用;二是位错线上偏聚的溶质原子形成的柯氏气团对位错起钉扎作用,增加了位错运动的阻力;三是溶质原子在层错区的偏聚阻碍扩展位错的运动。
  在固溶体溶解度范围内,合金元素的质量分数越大,则强化作用越大;溶质原子与溶剂原子的尺寸差越大,强化效果越显著;形成间隙固溶体的溶质元素的强化作用大于形成置换固溶体的元素;溶质原子与溶剂原子的价电子数差越大,则强化作用越大。
  固溶强化通常采用的方法是合金化,即加入合金元素。
  固溶体示意图
  3、第二相强化
  第二相强化一般指各种化合物质点。通过各种手段使第二相质点弥散分布,可以阻碍合金内部的位错运动,从而提高屈服强度和抗拉强度。目前工业上使用的合金大都是复相或多相合金,其显微组织为在固溶体基体上分布着第二相(过剩相)。
  钢中第二相的形态主要有三种,即网状、片状和粒状。网状特别是沿晶界析出的连续网状Fe3C,降低的钢机械性能,塑性、韧性急剧下降,强度也随之下降。
  第二相为片状分布时,片层间距越小,强度越高,塑性、韧性也越好。第二相为粒状分布时,颗粒越细小,分布越均匀,合金的强度越高,第二相的数量越多,对塑性的危害越大;
  沿晶界析出时,不论什么形态都降低晶界强度,使钢的机械性能下降。第二相无论是片状还是粒状都阻止位错的移动。
  第二相强化的方法通常是加入合金元素,然后通过热处理或塑性加工第二相的形态及分布。
  4、细晶强化
  细晶强化:随晶粒尺寸的减小,材料的强度硬度升高,塑性、韧性得到改善的现象称为细晶强化。细化晶粒可以同时提高强度,改善钢的韧塑性,是一种较好的强化材料的方法。
  合金的晶粒越细小,内部晶粒和晶界的数目就越多。细晶强化利用晶界上原子排列的不规则性、原子能量高的这一特点,对材料进行强化。根据霍尔配奇关系式,晶粒的平均直径越小,材料的屈服强度越高。
  细化晶粒的方法主要有:结晶过程中增加过冷度,变质处理,振动及搅拌的方法增加形核率细化晶粒。冷变形金属通过控制变形度、退火温度来细化晶粒。通过正火、退火的热处理方法细化晶粒;在钢中加入强碳化物物形成元素等。
  晶粒尺寸小于临界尺寸dc时,会出现反霍尔佩奇现象,即强度随晶粒尺寸的减小而减小。
  反霍尔佩奇现象
  来源:材料基(ID:cailiaoji)。欢迎分享转发至朋友圈。如需转载请后台回复“转载”。
投诉 评论 转载

今年已经4篇顶刊!南昌大学8000万引进的熊仁。。。近日,南昌大学熊仁根教授领衔的研究团队在分子铁电研究领域取得新进展,3篇论文发表于JournaloftheAmericanChemicalSociety(JACS,影响因子14……新纳米技术:走路、划屏等动作将可为手机充。。。密歇根州立大学研究人员开发出一种先进的纳米技术,可能很快就可以实现利用人体动作给智能手机、穿戴设备充电,比如行走、划屏幕。这项新纳米技术以Flexibleandbioco……30张精美的材料组织照片,你喜欢哪张?【1由建行】饱和苦味酸溶液洗涤剂在试样表面冷却结晶后所拍,犹如水中飘逸的水草。仪器:4XC金相显微镜。ZG35CrMO,调质状态,用腐蚀剂腐蚀晶粒度时所拍。【2曾伟传】材……他们曾让整个学术界“毁三观”,却最终证明。。。他们提出的学说曾颠覆过大多数人对传统事物既定认识的理论。他们的学说改变了人类对自然,甚至对自身的看法。颠覆了人们之前的宇宙观、物质观、自然观,真是“毁尽三观”。开始人们无法接受……北京科技大学的博导们都在研究什么?11月28日,北京科技大学研究生院发布2017年招收攻读博士学位研究生招生简章及专业目录。共有18个一级学科、52个二级学科招生,拟招收攻读博士学位研究生530人左右(含各类专……【知识】金属的四种强化机制金属的强化是指通过合金化、塑性变形、热处理等手段提高金属材料的强度。金属的实际强度只有理论强度的几十分之一,甚至几千分之一。为了提高金属的强度,常用的强化方法有形变强化、固溶强……顶级Nature子刊:锂离子电池领域取得重要进。。。日常生活中我们经常用到锂离子电池,比如手机、笔记本电脑等大多数使用锂离子电池,电动汽车产业对于锂离子电池的需求也越来越多。可是在锂离子电池造福人类的同时,它同样存在着潜在的危险……四大钢铁电商平台哪家强?你会在钢铁B2B平台。。。引言据统计,我国钢铁B2B平台已超过300家,钢铁电商平台目前处于百花齐放的时代。针对各家电商不同的性质和规模,小编选择了最具代表性的四家交易类钢铁电商进行了比较,它们是……各种精美材料组织照片:第三届金相大赛优秀。。。材料之美不仅体现在宏观,更表现在其微观组织。为了让更多材料人欣赏到美轮美奂的材料微观组织,材料科学网、材料科学与工程微信公众号继成功举办第一、二届金相大赛后,特此举办第三届金相……惊奇的发现!当石墨烯遇上钙钛矿在氧化物钙钛矿中,晶界效应是限制其半导体电子性能的一个致命因素。多晶氧化物钙钛矿的电子迁移率往往和单晶氧化物钙钛矿相差几个数量级。来自英国剑桥大学,美国西北大学,和英国曼彻斯特……《AdvMater》一种高度可逆的无枝晶锂金属负。。。随着便携式电子产品和电动汽车的不断发展,迫切需要高能量密度的锂离子电池(LIBs)。然而,当前的石墨负极和锂氧化物正极的容量已逐渐接近其理论极限。为了进一步提高能量密度,必须使……继续深造or直接工作,浅谈个人抉择。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。每年到了找工作的时候,往往是(准)毕业生们最头疼的时候。毕业生数量在逐年递增,而社会能提……
遨游海洋!VR相机HydrusVR支持深海拍摄今日头条回应“复活”内涵段子已经是万亿美元市值,这些小地方苹果别再吝啬了笔记app在中国万达之后,谁是下一个院线之王台积电中毒部分产线停摆今年苹果新品或推后?啃老族、流浪汉、日雇劳动者,《小偷家族》里的那些日本底层人民Deuro完成数千万元天使轮融资,将致力于链上AI民主化缘何苏宁家电能稳坐全渠道第一,持续领跑行业?VRAR即时社交平台“梦换人生”让你体验VR人生SteamVR2。0更新支持16个基站连接形成连续追踪不仅是《镇魂》,今年已有近10部网剧接连下架539天!476天!470天!四大顶薪同时回归,新赛季的NB上班族准妈妈如何吃更健康车停路边四个多小时未熄火,车主竟然在。。秋冬季护肤小常识及温馨提示双边麻花辫发型的编法图解村姑秒变女神疫情失业的人多吗疫情过后工作好不好找那一刻我感到自豪青春的座右铭大全一分钟体验冬季水库钓鱼实用技巧在我国买房子零首付什么条件亲子教育不是传授而是传递

友情链接:中准网聚热点快百科快传网快生活快软网快好知文好找美丽时装彩妆资讯历史明星乐活安卓数码常识驾车健康苹果问答网络发型电视车载室内电影游戏科学音乐整形