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玛钢管件的液态金属结构简介

时间:2019-04-18 15:53来源:本站 作者:admin 点击:

   玛钢管件的液态金属结构简介

  对一些纯金属进行物理性质测定表明,大多数金属熔化前后体积变化一般不超过5%,导电及导热性能变化幅度也不很大。x射线衍射测定发现,稍高于熔点的液态金属与固相相比,原子平均间距大约增加1%—1.5%。这些现象预示着接近熔化温度的金属液中大部分原子间距并非无限制地变化,原子之间仍存在着一定的相互作用力。x射线衍射试验还证实液态金属中有许多由十几个到几百个原子组成的原子集团。在集团范围内,大体上保持着稍低于熔点的固态金属晶体结构的规律性。每个原子周围都存在着出现几率最高的相邻原子对,而且原子聚集比较紧密。远离集团范围的原子分布则明显呈现随机性。处于“近程有序”状态的晶格中存在大量空穴。
  严格说来,液态金属(包括充分过热的液态金属)并不是真正意义上的匀质相。除了液相含有大量杂质微粒外,其各个微区的成分和结构都不完全相同,并且时时在不断变化之中。液态金属还显示亚显微尺度的温度起伏、能量起伏和结构起伏。所谓起伏。就是随时间和空间而发生变化。被限制在有序位置附近的原子热运动能量较高,这些原子可能摆脱邻近原子的束缚而进人其他原子集团中的空穴或加人相邻的原子集团,形成新的原子集团。因此,空穴及原子集团始终处于不间断变化之中,形成液态金属的结构起伏。结构起伏反映了原子集困的能量起伏。
  几种原子组成的合金熔液同样存在着结构起伏,导致不同的原子在液相微区中浓度和分布状态都在不断变化,形成浓度起伏。
  浓度起伏不仅指原子分布状态。当液态金属中含有未熔的固体微粒时,微粒表面及相邻微区可能出现元素偏聚,形成原子浓度和微粒浓度双重起伏。
(责任编辑:admin)
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