瞬间凝固材料

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时间:2018-12-29

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划瞬间凝固材料  第四章材料的凝固  材料由液相至固相的转变成为凝固,如果凝固后的固体是晶体,则凝固又称为结晶。在恒压条件下,晶体的凝固需要过冷度,即实际凝固温度应低于理论凝固温度。材料的凝固经历了形核与生长两个过程。  形核可分为均匀形核与非均匀形核。对于均匀形核,当过冷液体中出现晶胚时,一方面,体系的体积自由能下降,这是凝固的驱动力,另一方面,由于形成了新的表面而增加了表面能,这成为凝

2、固的阻力;综合驱动力和阻力的作用,可导出晶核的临界半径,临界半径对应的自由能称为形核功,其值等于表面能的三分之一,这部分的能量必须依靠液相中存在的能量起伏来补偿。显然,材料的凝固需要过冷度、结构起伏和能量起伏。纯金属在实际凝固时所需的过冷度很小,其原因是实际凝固时发生的是非均匀形核,异质基底通常可有效地降低单位体积的表面能,从而降低形核功。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车

3、场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  影响形核后的晶体生长方式的重要因素是液-固界面的微观结构。液-固界面的微观结构可分为光滑界面和粗糙界面。连续生长方式对应的是粗糙界面,而二维形核和藉螺型位错生长二者对应的是光滑界面。凝固时晶体的生长形态不仅与液-固界面的微观结构有关,而且取决于界面前沿液体中的温度分布情况:在正的温度梯度下,光滑界面结构的晶体其生长形态呈台阶状,而粗糙界面的晶体其生长形态呈平面状;在负的温度梯度下,光滑界面和粗糙界面结构的晶体其  生

4、长形态多呈树枝状。  材料的凝固速度是由形核率和晶体长大速度两个因素决定的。形核率受形核功因子和扩散几率因子两个因素控制,而晶体的长大速度则与生长方式有关。材料凝固后的晶粒尺寸随形核率的增加面减小,随晶体长大速度的增加面增大,控制晶粒尺寸主要从控制这两个因素着手,主要原因的途径有增大过冷度、加入形核剂以及采用振动或搅拌等物理方法。  第三章:  8:实际金属液态合金结构与理想纯金属液态结构有何不同?  答:纯金属的液态结构是由原子集团、游离原子、空穴或裂纹组成的,是近程有序的。液态中存在着很大的能

5、量起伏。而实际金属中存在大量的杂质原子,形成夹杂物,除了存在结构起伏和能量起伏外还存在浓度起伏。  12:简述液态金属的表面张力的实质及其影响因数。  答:?实质:表面张力是表面能的物理表现,是是由原子间的作用力及其在表面和内部间排列状态的差别引起的。  ?影响因数:熔点、温度和溶质元素。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业

6、务技能及个人素质的培训计划  13:简述界面现象对液态成形过程的影响。  答:表面张力会产生一个附加压力,当固液相互润湿时,附加压力有助于液体的充填。液态成形所用的铸型或涂料材料与液态合金应是不润湿的,使铸件的表面得以光洁。凝固后期,表面张力对铸件凝固过程的补索状况,及是否出现热裂缺陷有重大影响。  15:简述过冷度与液态金属凝固的关系。  答:过冷度就是凝固的驱动力,过冷度越大,凝固的驱动力也越大;过冷度为零时,驱动力不存在。液态金属不会在没有过冷度的情况下凝固。  16:用动力学理论阐述液态金

7、属完成凝固的过程。  答:高能态的液态原子变成低能态的固态原子,必须越过高能态的界面,界面具有界面能。生核或晶粒的长大是液态原子不断地向固体晶粒堆积的过程,是固液界面不断向前推进的过程。只有液态金属中那些具有高能态的原子才能越过更高能态的界面成为固体中的原子,从而完成凝固过程。  17:简述异质形核与均质形核的区别。  答:?均质形核是依靠液态金属内部自身的结构自发形核,异质形核是依靠外来夹杂物所提供的异质界面非自发的形核。  ?异质形核与固体杂质接触,减少了表面自由能的增加。目的-通过该培训员工

8、可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  ?异质形核形核功小,形核所需的结构起伏和能量起伏就小,形核容易,所需过冷度小。  18:什么条件下晶体以平面的方式生长?什么条件下晶体以树枝晶方式生长?答:①平面方式长大:固液界面前方的液体正温度梯度分布,固液界面前方的过冷区域及过冷度极小,晶体生长时凝固潜热析出

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