再结晶的原理
新晶粒不断长大,直至原来的变形组织完全消失,金属或合金的性能也发生显著变化,这一过程称为再结晶。过程的驱动力也是来自残存的形变贮能。与金属中的固态相变类似,再结晶也有转变孕育期,但再结晶前后,金属的点阵类型无变化。再结晶核心一般通过两种形式产生。其一是原晶界的某一段突然弓出,深入至畸变大的相邻晶粒,在推进的这部分中形变贮能完全消失,形成新晶核。其二是通过晶界或亚晶界合并,生成一无应变的小区──再结晶核心。四周则由大角度边界将它与形变且已回复了的基体分开。大角度边界迁移时,核心长大。核心朝取向差大的形变晶粒长大,故再结晶过程具有方向性特征。再结晶后的显微组织呈等轴状晶粒,以保持较低的界面能。......阅读全文
再结晶的原理
新晶粒不断长大,直至原来的变形组织完全消失,金属或合金的性能也发生显著变化,这一过程称为再结晶。过程的驱动力也是来自残存的形变贮能。与金属中的固态相变类似,再结晶也有转变孕育期,但再结晶前后,金属的点阵类型无变化。再结晶核心一般通过两种形式产生。其一是原晶界的某一段突然弓出,深入至畸变大的相邻晶粒,
再结晶的规律
再结晶有如下几条规律:(1)如果金属预先承受的变形程度小于某个临界值时,在退火过程中不发生再结晶。(2) 再结晶后晶粒的尺寸同变形程度和原始晶粒大小有很大关系。原始晶粒越小,越能促进晶核的生成,使再结晶晶粒变细。变形程度越大,则经再结晶后新晶粒尺寸越小,分布也越均匀。(3)再结晶温度随变形程度和退火
再结晶的概念和意义
再结晶,是指固态金属与合金内没有相变的结晶过程,也就是使加工硬化的金属与合金不经过相变进行软化的过程。金属或者合金由于冷加工变形,使晶格发生歪扭,晶粒破碎,产生较大内应力,产生较大加工硬化。将其加热到适当的温度并保温,金属与合金内部将进行重新形核和晶核长大,获得没有内应力和加工硬化的组织。
静态再结晶的过程介绍
金属在热加工后,由于形变使晶粒内部存在形变储存能,使系统处于不稳定的高能状态,因此在变形随后的等温保持过程中,以变形储存能为驱动力,通过热活化过程再结晶成核和长大而再生成新的晶粒组织,使系统由高能状态转变为较稳定的低能状态,这个自发的过程就是静态再结晶。经冷变形后的金属在温度作用下,基体中具有大角度
什么是动态再结晶?
随着变形量的增加,位错密度继续增加,内部储存能也继续增加。当变形量达到一定程度时,将使奥氏体发生另一种转变—动态再结晶。 ·动态再结晶的发生与发展,使更多的位错消失,奥氏体的变形抗力下降,直到奥氏体全部发生了动态再结晶,应力达到了稳定值。
影响再结晶温度的参数介绍
影响再结晶温度的参数参 数对再结晶温度的影响退火温度下的时间时间增加则温度降低冷变时的总变形量变形量增加使温度降低固溶体中溶质浓度一般使温度升高(取决于对熔化温度的影响)有第二相存在第二相粒子影响复杂冷变形前原始晶粒度晶粒度小时温度降低变形速度速度增大时温度降低冷变形时的温度冷变形温度降低则再结晶温
测定再结晶温度的方法介绍
测定再结晶温度的方法有直接法和间接法两种。直接法是用金相显微镜直接测定退火过程中试样所生成的再结晶晶粒的百分数,以确定其再结晶温度。此法直观,简便易行,是一种广泛采用的方法。间接法是用X射线衍射法测定再结晶过程中衍射环的变化,也可用硬度、电阻、热电动势、内耗以及释放的变形等物理量的变化来确定再结晶温
金属所高塑性、室温成形镁合金板材研究取得重要进展
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粉末冶金密度计对粉末冶金烧结后体密度量测
粉末冶金密度计对粉末冶金烧结后体密度量测 粉末冶金烧结后体密度量测是至关重要的。粉末冶金密度计可测粉末冶金生胚密度,粉末冶金件烧结后的密度,也有适用于现场用的快速直读型密度计。 测试技术概述: 粉末冶金中,烧结主要目的是为了使成形的粉末金属加温到再结晶温度,然后使粉末间产生再结晶的现象,如
单晶半导体材料的制备方法
具体的制备方法有:①从熔体中拉制单晶:用与熔体相同材料的小单晶体作为籽晶,当籽晶与熔体接触并向上提拉时,熔体依靠表面张力也被拉出液面,同时结晶出与籽晶具有相同晶体取向的单晶体。②区域熔炼法制备单晶:用一籽晶与半导体锭条在头部熔接,随着熔区的移动则结晶部分即成单晶。③从溶液中再结晶。④从汽相中生长单晶
单晶半导体材料的制备方法
为了消除多晶材料中各小晶体之间的晶粒间界对半导体材料特性参量的巨大影响,半导体器件的基体材料一般采用单晶体。单晶制备一般可分大体积单晶(即体单晶)制备和薄膜单晶的制备。体单晶的产量高,利用率高,比较经济。但很多的器件结构要求厚度为微米量级的薄层单晶。由于制备薄层单晶所需的温度较低,往往可以得到质量较
锂电池材料溴化锂的合成方法介绍
1、中和法 氢氧化锂与氢溴酸进行中和反应,反应液经脱色、过滤、浓缩滤液、过滤、浓缩、结晶、分离,制得溴化锂粒状粉末成品。其反应方程式如下: LiOH + HBr = LiBr + H2O [2] 2、溴化铁法 将铁屑与溴素作用生成溴化铁,再以碳酸锂与溴化铁作用制得溴化锂。该法工艺较为繁杂
关于水热法的简介
水热法是19 世纪中叶地质学家模拟自然界成矿作用而开始研究的。1900 年后科学家们建立了水热合成理论,以后又开始转向功能材料的研究。目前用水热法已制备出百余种晶体。水热法又称热液法,属液相化学法的范畴。是指在密封的压力容器中,以水为溶剂,在高温高压的条件下进行的化学反应。水热反应依据反应类型的
X射线晶体学的原理和方法
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二氢硫辛酰胺乙酰基转移酶实验
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二氢硫辛酰胺乙酰基转移酶实验——分光光度法
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龙齿的显微鉴别
透射偏光镜下:无色透明。齿化石表皮部位粒度极细;中正突起。干涉色Ⅰ级灰。内部粒径近0.02mm,一轴晶;负光性。个别样品的表层部位可见到磷灰石纤维状微晶,亦为无色透明;其光性特征与内部磷灰石晶粒一致、光性方位或不相平行,为再结晶产物。纤晶与晶粒间分布少量碳酸矿物(方解石)。
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