材料科学基础(2023秋)

辽宁工业大学 陈扬 齐义辉

目录

  • 1 材料的结构
    • 1.1 空间点阵与晶体结构
    • 1.2 晶向指数与晶面指数
    • 1.3 晶带与晶面间距
    • 1.4 晶体的极射赤面投影图
    • 1.5 三种典型的金属晶体结构
    • 1.6 晶体的原子堆垛方式和间隙
    • 1.7 离子晶体与共价晶体的结构
    • 1.8 固溶体
    • 1.9 中间相
  • 2 晶体中的缺陷
    • 2.1 点缺陷
    • 2.2 位错的特征
    • 2.3 位错的运动与交割
    • 2.4 位错的应力场与应变能
    • 2.5 作用在位错线上的力与位错间的交互作用力
    • 2.6 位错的生成与增殖
    • 2.7 实际晶体中的位错与位错反应
    • 2.8 小角度晶界和大角度晶界
    • 2.9 孪晶界与相界
  • 3 材料中的扩散
    • 3.1 扩散第一定律
    • 3.2 扩散第二定律及误差解
    • 3.3 扩散机制与柯肯达尔效应
    • 3.4 原子跳跃和扩散系数
    • 3.5 影响扩散的因素
    • 3.6 反应扩散
  • 4 单组元相图及纯金属的结晶
    • 4.1 单组元相图的热力学与相平衡
    • 4.2 液态金属的结构与结晶的热力学条件
    • 4.3 形核
    • 4.4 晶体长大与凝固组织
    • 4.5 凝固理论的应用
  • 5 二元相图及合金的凝固
    • 5.1 匀晶相图与固溶体凝固
    • 5.2 共晶相图及其合金凝固
    • 5.3 包晶相图及其合金凝固
    • 5.4 其他类型的二元相图
    • 5.5 钢的凝固过程及平衡组织
    • 5.6 铸铁的凝固过程及平衡组织
    • 5.7 固溶体的正常凝固
    • 5.8 成分过冷与固溶体的生长形态
    • 5.9 共晶体的形核与生长
    • 5.10 合金铸锭(件)的组织与缺陷
  • 6 晶体的塑性变形
    • 6.1 滑移
    • 6.2 Schmid定律及其应用
    • 6.3 派-纳力
    • 6.4 孪生
    • 6.5 多晶体的塑性变形
    • 6.6 固溶体的塑性变形
    • 6.7 弥散强化
    • 6.8 冷变形金属的组织和性能
  • 7 回复与再结晶
    • 7.1 冷变形金属加热时的组织性能变化
    • 7.2 回复
    • 7.3 再结晶形核机制
    • 7.4 再结晶动力学
    • 7.5 再结晶温度及影响因素
    • 7.6 再结晶后的晶粒尺寸
    • 7.7 正常晶粒长大
    • 7.8 再结晶织构与二次再结晶
  • 8 三元相图
    • 8.1 三元相图基础
    • 8.2 均晶相图
    • 8.3 固态互不溶解的三元共晶相图
    • 8.4 固态有限互溶的三元共晶相图
    • 8.5 三相平衡和四相平衡
位错的生成与增殖
  • 1 内容
  • 2 练习
  • 3 练习
  • 4 练习


位错的生成和增殖 
1.位错的密度 
定义:单位体积晶体中所包含的位错线总长度,即  d


其中:V晶体的体积,L位错线的总长度

r 的单位是米/立方米,也可简化为米/平方米,此时位错的密度可理解为穿过单位截面的位错线的数目(更便于实际测量),即 
d

2.位错的起源 
(1). 在“籽晶”中本来就存在位错和其它缺陷,其中一些位错穿出表面导致晶体统着它生长,晶体生成时,位错一起进入成长着的晶体中。 
(2).凝固界面不同部分的碰挤而产生位错。 
(3).在杂质颗粒或在很大的温度梯度区域由于热收缩不同而产生的内应力使位错非均匀形核。 
(4).材料之间在外延时接触产生的点阵错配引起位错。 
(5).在急冷或受辐照的材料中的过饱和空位或间隙原子萌生位错环及位错环的长大。 
3.位错的增殖 
(1). 弗兰克-瑞德(Frank-Read)位错源: 
d 
实际观察: 
d

 

(2). 双交滑移增殖机制: 
    螺位错滑移时因局部切应力变化而位错线的一部分发生双交滑移,形成两段割阶并将原位错钉扎,使交滑移部分成为F-R位错源并开始增殖。 
d 
(3). 单边位错源:位错线一端被钉扎,另一端伸出自由表面,在切应力作用下位错在滑移面上运动。因钉扎点不能动,整根位错线绕不动点作旋转运动。位错转动一周后,相当于一个位错扫过整个滑移面,即有一个位错逸出晶体,因而也相当于增殖了一个位错。在切应力作用下,位错线各处的绕固定端点旋转的角速度不同,使位错线在扫动的过程中形成一条蜷线。

d