会生成结晶的金属?
一、会生成结晶的金属?
一些不太活泼的金属氯化物,溴化物,碘化物(如ZnCl2,CoBr2),绝大多数金属硫化物(其实Na2S也是,只不过高中把它当离子,高中其实很多错的),乙酸铅之类的
说到结晶,还有一个有趣的事情就是一个固溶体熔化后再结晶很可能会发生成分的变化,先熔化部分和后熔化部分的成分很可能不同几乎常见的所有金属制品都是合金,包括那些卖家声称是纯铁的铁锅纯净的无缺陷陶瓷晶体是透明的 (经提醒,是致密的纯净无缺陷陶瓷晶体)许多陶瓷高温下都会呈现半透明状。
二、铪丝的金属结晶温度?
铪的主要用途是制作原子核反应堆的控制棒。
纯铪具有可塑性、易加工、耐高温抗腐蚀,是原子能工业重要材料。铪的热中子捕获截面大,是较理想的中子吸收体,可作原子反应堆的控制棒和保护装置。铪的晶体结构有两种:在1300℃以下时,为六方密堆积(α-式);在1300℃以上时,为体心立方(β-式)。铪是具有塑性的金属,当有杂质存在时质变硬而脆。三、金属的整个结晶过程包括?
金属结晶,是指由晶核核心形成和晶核长大两个基本过程组成的,即金属是从自液态冷却转变为固态的过程,是原子从不规则排列的状态过渡到原子规则排列的晶体状态的过程。
物质由液态→固态的过程称为凝固,由于液态金属凝固后一般都为晶体,所以液态金属→固态金属的过程也称为结晶。由金工实习大家知道绝大多数金属材料都是经过冶炼后浇铸成形,即它的原始组织为铸态组织。
了解金属结晶过程,对于了解铸件组织的形成,以及对它锻造性能和零件的最终使用性能的影响,都是非常必要的。而且掌握纯金属的结晶规律,对于理解合金的结晶过程和其固态相变也有很大的帮助。
四、液态金属的结晶过程的条件?
液态金属结晶的驱动力:两相自由能的差值ΔGV为结晶的驱动力。,对于给定金属,L与T0均为定值,△GV仅与△T有关。因此,液态金属结晶的驱动力是由过冷度提供的。过冷度越大,结晶的驱动力也就越大,过冷度为零时,驱动力就不复存在。所以液态金属在没有过冷度的情况下不会结晶。
五、何为结晶金属工艺?
金属的结晶是金属原子的聚集状态由无规则的液态,转变为规则排列的固态晶体的过程。液态金属的结晶过程由晶核的形成和晶核长大两个环节组成。
液态金属冷却到一定温度时,液体中有部分原子开始按一定规则排列,形成细小的晶胚,部分尺寸较大的晶胚形成继续结晶的核心,称之为晶核。
晶核在冷却过程中不断集结液体中的原子而逐渐长大,同时新的晶核也不断形成和长大,直至由晶核长大形成的晶粒彼此接近,液态金属逐渐消失而完成结晶。
六、分别简述金属的结晶过程和合金结晶过程?
纯金属的结晶过程有两大类,一类是固相晶体冷却至室温不发生同素异构转变的结晶过程:L→α;另一类是发生同素异构转变的结晶过程,例如钛(Ti),L→β-Ti(BCC)→α-Ti(HCP)。合金的结晶过程比较复杂,典型的转变过程有:匀晶转变L→δ,共晶转变:L→α+γ,包晶转变:L+δ→γ。
七、纯金属结晶的条件是什么?
纯金属结晶是指金属从液态转变为晶体状态的过程。纯金属都有一定的熔点,理想条件下,在熔点温度时液体和固体共存,这时液体中原子结晶到固体上的速度与固体上的原子溶入液体中的速度相等,称此状态为动态平衡。金属的熔点又称为理论结晶温度,或平衡结晶温度。
但是,实际条件下,液体金属都必须低于该金属的理论结晶温度才能结晶。通常把液体冷却到低于理论结晶温度的现象称为过冷。因此,使液态纯金属能顺利结晶的条件是它必须过冷。理论结晶温度与实际结晶温度的差值称为过冷度。过冷度的大小可采用热分析法进行测定。
八、金属结晶温度的计算公式?
再结晶是在一定的温度范围内进行的,开始产生再结晶现象的最低温度称为再结晶温度.纯金属的再结晶温度为
T再=0.4T
(注:T熔——纯金属的开式温度熔点K.
九、如何确定纯金属的再结晶温度?影响金属再结晶温度的因素有哪些?
再结晶的温度条件 金属的再结晶需要一定的温度条件,该温度与金属的熔点有关,对于纯金属来讲,一般情况下,再结晶温度为金属熔点的0.4倍,还可以通过焓与温度的曲线得到.
影响再结晶的温度因素 金属再结晶温度与很多因素有关,其中主要是金属中合金元素和杂质的含量、金属的原始晶粒度、金属的变形程度和加热时间等。如果金属内含有杂质和少量合金元素叫,就应提高再结晶的温度。金属的变形程度越大.再结晶温度就越低。在一定的变形程度下,加热时间越长或加热速度越慢,再结晶温度也越低。变形程度不大时,再结晶温度显著提高,未经变形的再结晶温度就是相变温度。
十、冷变形金属的再结晶处理?
冷变形金属在再结晶温度以上退火时,由新的无畸变的晶粒取代变形晶粒的过程。
再结晶不是相变过程,它只有组织变化而没有晶体结构的变化。热变形(再结晶温度以上的变形)过程中发生的再结晶称动态再结晶,热变形后靠金属余温发生的再结晶称静态再结晶。