试述均质形核和非均质形核有何联系与区别.非均质形核时,对形核剂有什么要求 金属的凝固特性需要掌握的主要内容 概念:1,温度场的描述(不稳定温度场,稳定温度场,等温面,等温线,温度梯度)2,铸件的凝固方式(逐层凝固,中间凝固,体积凝固)3,均质形核与非均。两个问题,1,金属结晶的基本规律是什么?2,晶核的形核率和生长速率受哪些因素影响 金属结晶的基本规律是什么?答:纯金属的结晶规律是:在恒定温度下进行,结晶时要放出潜热,需要过冷度,结晶的过程是晶核产生和晶核不断长大的过程.晶核的形核率和生长速率受哪些因素影响:答:形核的影响因素:1)形.可以建造核动力火箭吗?有什么技术上的难点? 你是说哪种核动力火箭?裂变还是聚变?常见的核火箭包括核脉冲火箭、核电火箭、核热火箭、核冲压火箭、核…在过冷液体中形成晶体结晶的形核方式,长大机制和晶体界面生长的形态有哪些1.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。2.液态金属结晶过程:首先,系统通过起伏作用在某些微观小区域内克服能量障碍而形成稳定的新相晶核;新相一旦形成,系统内将出现自由能较高的新旧两相之间的过渡区。为使系统自由能尽可能地降低,过渡区必须减薄到最小原子尺度,这样就形成了新旧两相的界面;然后,依靠界面逐渐向液相内推移而使晶核长大。直到所有的液态金属都全部转变成金属晶体,整个结晶过程也就在出现最少量的中间过渡结构中完成。由此可见,为了克服能量障碍以避免系统自由能过度增大,液态金属的结晶过程是通过形核和生长的方式进行的。在存在相变驱动力的前提下,液态金属的结晶过程需要通过起伏(热激活)作用来克服两种性质不同的能量障碍(简称能障),两者皆与界面状态密切相关。一种是热力学能障,它由被迫处于高自由能过渡状态下的。液态金属的结晶过程的条件? 金属结晶的两个基本过程:1.晶核的形成;2.晶核的长大。液态金属在结晶时,其形核方式一般认为主要有两种:即均质形核(对称均匀形核)和异质形核(又称非均匀形核)。晶核形成以后就会立刻长大,晶核长大的实质就是液态金属原子向晶核表面堆砌的过程,也是固液界面向液体中迁移的过程。金属冷变形程度的大小对再结晶形核机制和再结晶晶粒尺寸的影响 晶体再结晶需要一个最小变形量,称为临界变形量.但变形量小于临界变形量时,不发生再结晶.当高于临界变形量时,能再结晶但晶粒粗大.以后随变形量增加,晶粒尺寸变小.形核机制有两种1、已存在晶界的弓出形核:晶粒变形小的时候较易发生这种2、亚晶合并形核或直接长大:变形率大的.当转变时间很短时,Avrami方程可做怎样的简化? ①若形核都是在晶粒角隅上,并且假设晶核都是在转变开始瞬间形 解Avrami关系是X=1-exp(-B,当时间很短时,exp(-k)≈k,即X=k。nbsp;nbsp;①形核都是在晶粒角上,瞬问形核位置饱和的情况。设核心是球状,并设核心界面推移速度是v,则在t。
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