金属学知识及能,金属学与热处理

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一、金属学的内容简介

《金属学》内容包括金属的性能、金属学基础知识、钢的热处理及钢铁材料等部分。书中阐述了金属的力学性能、物理性能、化学性能、工艺性能及有关测试方法;着重讨论了金属及其合金结晶的一般规律和相图;简要说明了金属塑性变形理论;分析了钢的热处理及合金元素在钢中的作用;比较详细地介绍了钢与铸铁的分类、牌号、性能与用途。《金属学》适合作为高校冶金工程、轧钢、铸造、焊接等专业的教学用书,也适用于与钢铁专业有关的各技术工种的岗位培训,对科技人员有一定的参考价值。

二、***金属学与热处理***知识点随笔

一.均匀形核与非均匀形核的异同点:

相同点:  

1.形核驱动力都是体积自由能的下降,形核阻力都是表面能的增加 

2.具有相同的临界形核半径   

3.所需的形核功都等于所增加的表面能的1/3   

不同点:   

1、非均匀形核的OGk小于等于均匀形核的OGk,随品核与基体的润凝角的变化而变化。

2,非均匀形核所需要的临界过冷度小想于均匀形核的临界过冷度。

3.两者对形核率的影响因素不同。非均匀形核的形核率除了受过冷度和温度的影响。还受因志杂质结构。数量。形貌及其他一些物理因素的影响。

二、为什么金属结晶时一定要由过冷度?影响过冷度的因素是什么?国态金属熔化时是否会出现过热?为什么?

答:金属结晶时需过冷的原因:

液态金属和国态金属的吉布斯自由能随温度的增高而降低,由于液态金属原子排列混乱程度比国态高,也就是熵值比国态高,所以液相自由能下降的比固态快。当两线相交于Tm温度时,即Gs=Gl,表示固相和液相具有相同的稳定性,可以同时存在。所以如果液态金属要结晶,必须在Tm温度以下某一温度Tn,才能使Gs< Gl,也就是在过冷的情况下才可自发地发生结晶。把Tm-Tn的差值称为液态金属的过冷度

影响过冷度的因素:

金属材质不同,过冷度大小不同;金属纯度越高,则过冷度越大;当材质和纯度一定时,冷却速度越大,。则过冷度越大, 实际结晶温度越低。

国态金属熔化时具否会出现过热及原因:

 会。原因:与液态金属结晶需要过冷的原因相似,只有在过热的情况下,Gl<Gs,固态金属才会发生自发地熔化。

三、金属材料与金属学有什么区别

金属学要学习金属的晶体结构,热处理,材料特征等。材料不学就要复杂的多了,要了解材料的化学结构,物理特征等各个方面,总之一句话要弄明白材料学,必须先明白金属学。

《金属学》内容包括金属的性能、金属学基础知识、钢的热处理及钢铁材料等部分。书中阐述了金属的力学性能、物理性能、化学性能、工艺性能及有关测试方法;着重讨论了金属及其合金结晶的一般规律和相图;简要说明了金属塑性变形理论;分析了钢的热处理及合金元素在钢中的作用;比较详细地介绍了钢与铸铁的分类、牌号、性能与用途。《金属学》适合作为高校冶金工程、轧钢、铸造、焊接等专业的教学用书,也适用于与钢铁专业有关的各技术工种的岗位培训,对科技人员有一定的参考价值。

材料科学是研究材料的组织结构、性质、生产流程和使用效能以及它们之间的相互关系,集物理学、化学、冶金学等于一体的科学。材料科学是一门与工程技术密不可分的应用科学。

四、金属学的图书目录

1金属的性能

1.1金属的力学性能

1.1.1强度

1.1.2塑性

1.1.3硬度

1.1.4韧性

1.1.5疲劳强度

1.1.6弯曲性能

1.1.7力学性能

1.2金属的物理性能和化学性能

1.2.1物理性能

1.2.2金属的化学性能

1.3金属的工艺性能

1.3.1铸造性能

1.3.2锻造性能

1.3.3焊接性能

1.3.4切削加工性能 2金属的晶体结构及结晶

2.1金属的晶体结构

2.1.1金属特性与金属键

2.1.2晶体的基本概念

2.1.3金属中常见的晶格类型

2.1.4晶面与晶向

2.2实际金属的晶体结构及其对性能的影响

2.2.1多晶体的几个基本概念

2.2.2晶体缺陷及其对性能的影响

2.3纯金属的结晶及其基本规律

2.3.1热分析实验与冷却曲线

2.3.2金属结晶的过冷现象

2.3.3金属的结晶过程

2.3.4金属结晶的热力学条件

2.3.5金属结晶的结构条件

2.3.6晶核的形成

2.3.7晶核长大 3合金的结构及相图

3.1合金的基本知识

3.1.1合金的基本概念

3.1.2合金的相结构

3.2二元合金相图的建立

3.2.1二元合金相图的表示方法

3.2.2二元合金相图的测绘方法

3.3二元匀晶相图

3.3.1相图分析

3.3.2杠杆定律

3.3.3合金的结晶过程分析

3.3.4固溶体的不平衡结晶

3.3.5成分过冷及其对晶体成长形状的影响

3.4二元共晶相图

3.4.1相图分析

3.4.2合金的结晶过程分析

3.4.3密度偏析(区域偏析)

3.4.4不平衡结晶及组织

3.5其他相图?

3.5.1包晶相图

3.5.2形成稳定化合物的相图

3.6二元相图的分析和使用

3.6.1相图分析步骤

3.6.2应用相图时要注意的问题

3.6.3根据相图判断合金的性能

3.7铸锭的组织

3.7.1铸锭三晶区的形成

3.7.2铸锭组织的控制 4铁碳合金

4.1铁碳合金的组元及基本相

4.1.1纯铁

4.1.2渗碳体

4.2 Fe—Fe3c相图分析

4.2.1相图中的点、线、区及其意义

4.3铁碳合金的平衡结晶过程及组织

4.3.1工业纯铁

4.3.2共析钢

4.3.3亚共析钢

4.3.4过共析钢

4.3.5共晶白口铁

4.3.6亚共晶白口铁

4.3.7过共晶白口铁

4.4碳含量对铁碳合金平衡组织和性能的影响及铁碳相图的应用

4.4.1碳含量对平衡组织的影响

4.4.2碳含量对力学性能的影响

4.4.3碳含量对工艺性能的影响

4.4.4铁碳合金相图的应用

4.5连铸钢坯组织与缺陷

4.5.1铸坯低倍结构特征

4.5.2铸坯结构的控制

4.5.3铸坯及钢材的缺陷 5金属塑性变形与再结晶

5.1金属的塑性变形

5.1.1单晶体的塑性变形

5.1.2多晶体的塑性变形

5.2合金的塑性变形

5.2.1固溶体合金的塑性变形特点

5.2.2复相合金的塑性变形特点

5.3冷塑性变形对金属性能与组织的影响

5.3.1冷塑性变形对金属性能的影响

5.3.2冷塑性变形对金属组织结构的影响

5.3.3产生内应力

5.4冷变形金属在加热时的变化

5.4.1回复

5.4.2再结晶

5.4.3晶粒长大

5.5金属的热塑性变形(热变形加工)

5.5.1热变形加工与冷变形加工的区别

5.5.2热变形加工对金属组织与性能的影响 6三元合金相图

7钢的热处理

8钢

9铸铁

附录

参考文献

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