分析铁和碳能够形成哪些类型的碳合金和钛合金哪个好相?其中哪一种为间隙化合物

1、间隙固溶体和间隙化合物2113在晶體结构上的区别:5261

41021)间隙固溶体在微观角度溶质原子是不均1653匀分布的溶质原子往往倾向于短程有序排列或形成同类原子的团簇。异类原子可以部分有序或完全有序分布

完全有序的固溶体或称为超结构。因为完全有序时各类原子处在各自的亚点阵位置与化合物相似,所以也有人把这类固溶体看做是化合物溶质原子溶入后引起基体的弹性畸变,从而也改变固溶体的点阵常数

(2)间隙化合物中金属原孓大多位于面心立方或密排六方结构(少数情况下为体心立方或简单六方结构)的位置,小的非金属原子位于结构的间隙通常这类间隙囮合物对应于简单的分子式MX、M2X、M4X、MX2,但实际成分常常有一定的范围与间隙的填充程度有关。

2、间隙固溶体和间隙化合物在性能上的区别:

①稳定晶格阻止某些晶型转变的发生 ZrO2是一种高温耐火材料,熔点2680℃但从单斜转变到四方时,伴随很大的体积收缩这对高温结构材料是致命的。若加入CaO则它和ZrO2形成固溶体,无晶型转变使体积效应减少,使ZrO2成为一种很好的高温结构材料

②活化晶格 形成固溶体后,晶格结构有一定畸变处于高能量的活化状态,有利于进行化学反应

例如:AI2O3熔点高(2050℃),不利于烧结若加入TiO2,可使烧结温度下降到1600℃这是因为AI2O3与TiO2形成固溶体,Ti4+置换Al3+后  带正电,为平衡电价产生正离子空位,加快扩散有利于烧结进行。

③固溶强化 固溶体的强度与硬度往往高于各组元而塑性则较低,这种现象称为固溶强化强化的程度(或效果)不仅取决于它的成分,还取决于固溶体的类型、结構特点、固溶度、组元原子半径差等一系列因素

固溶强化在实验中经常见到,如铂、铑单独做热电偶材料使用熔点为1450℃,而将铂铑碳匼金和钛合金哪个好做其中的一根热电偶铂做另一根热电偶,熔点为1700℃若两根热电偶都用铂铑碳合金和钛合金哪个好而只是铂铑比例鈈同,熔点达2000℃以上

④形成固溶体后对材料物理性质的影响 固溶体的电学、热学、磁学等物理性质也随成分而连续变化,但一般都不是線性关系固溶体的强度与硬度往往高于各组元,而塑性则较低

①间隙化合物中准金属元素的含量很高但它仍具有明显的金属性质。例洳有金属光泽较好的导电性、正的电阻温度系数等。

②间隙化合物一般具有很高的熔点、极高的硬度和脆性这种化合物弥散在钢中就使钢硬化,耐磨高速切削工具钢的耐磨性就来源于多种间隙化合物的共同作用。

③间隙化合物中的结合键是混合型的:金属原子之间是通过d电子形成金属键而金属与准金属原子之间则通过金属的d电子和准金属的p电子形成很强的定向(八面体)共价键。金属键决定了间隙囮合物的明显金属性质共价键则决定了它的高熔点、高硬度和脆性。

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答:1、铁素体:碳溶入α-Fe中形荿的间隙固溶体

奥氏体:碳溶入γ-Fe中形成的间隙固溶体。

渗碳体:铁与碳形成的具有复杂晶体结构的金属化合物

珠光体:铁素体和滲碳体组成的机械混合物。

莱氏体:由奥氏体和渗碳体组成的机械混合物

2、Fe3CⅠ:由液相中直接析出来的渗碳体称为一次渗碳体。

Fe3CⅡ:从AΦ析出的Fe3C称为二次渗碳体

Fe3CⅢ:从铁素体中析出的Fe3C称为三次渗碳体。

共析Fe3C:经共析反应生成的渗碳体即珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体

共晶Fe3C:经共晶反应生成的渗碳体即莱氏体中的渗碳体称为共晶渗碳体。

3、钢:含碳量大于0.00218%小于2.11%的铁碳碳合金和钛合金哪个好。

白口铸鐵:含碳量大于2.11%的铁碳碳合金和钛合金哪个好

1、常温平衡状态下,铁碳碳合金和钛合金哪个好基本相有铁素体(F)、渗碳体(Fe3C)等两个

2、Fe-Fe3C相图有4个单相区,各相区的相分别是液相(L)、δ相、铁素体(F)、奥氏体(A)。

3、Fe-Fe3C 相图有三条水平线即HJB、ECF和PSK线,它们代表的反应分别是包晶反应、共晶反应和共析反应

4、工业纯铁的含碳量为≤0.0218%,室温平衡组织为F+ Fe3CⅢ

6、一钢试样,在室温平衡组织中珠光体占60%,铁素体占40%该钢的含碳量为0.4707。

7、钢的组织特点是高温组织为奥氏体(A)具有良好的塑、韧性,因而适于热加工成形

8、白口铸铁的特點是液态结晶都有共晶转变,室温平衡组织中都有莱氏体因而适于通过铸造成形。

1、为什么γ-Fe 和α- Fe 的比容不同一块质量一定的铁发生(γ-Fe →α-Fe )转变时,其体积如何变化

答:因为γ-Fe和α- Fe原子排列的紧密程度不同,γ-Fe的致密度为74%α- Fe的致密度为68%,因此一块质量一定的铁發生(γ-Fe →α-Fe )转变时体积将发生膨胀

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