基本介紹
- 中文名:均勻形核
- 外文名:homogeneous nucleation
- 形成條件:能量起伏、結構起伏和成分起伏
- 實質:新相晶核基體中任意均勻分布
- 學科:金屬學
大多數相變都是通過形核和核長大過程完成的。形核包括均勻形核和非均勻形核。均勻形核(homogeneous nucleation)是指新相晶核在母相基體中無擇優地任意均勻分布。相的均勻形核對液體的一種簡單而實用的看法是將其...
均勻形核(homogeneous nucleation)是指在均勻的單相體系中,晶核的形成機率處處相同的形核方式。當臨界晶核形成後,母相中的原子逐步擴散到核胚上,使其成為穩定晶核並長大。我們知道,液相中存在很多近程有序的原子團,這些原子團不是...
均質形核 也稱自發形核、均勻形核等 homogeneous nucleation 熔融金屬僅因過冷而產生晶核的形核過程。既在均一的液相中,靠自身的結構起伏和能量起伏形成新相核心的過程。
均勻形核 在均勻母相中,也存在著各種起伏。如果母相中的組態、成分、密度起伏與新相近似時,則在這些區域中就可能形成新相胚芽,當這些胚芽大到一定尺寸時,就可作為穩定晶核而長大。 固態轉變時,由於新相與母相的比容不同,會...
Shim將夾雜物與鋼進行熱壓連線在一起的方法,研究了夾雜物對晶內針狀鐵素體的形核的影響。其認為:Ti2O3周圍的貧Mn區是晶內鐵素體非均勻形核的主要原因,並且證實了在高溫下Ti2O3吸收Mn從而形成貧Mn區。貧Mn區的寬度隨奧氏體化...
晶核為晶體的生長中心。晶核的形成有兩種方式,若液相中各個區域內出現新相晶核的幾率是相同,稱為均勻形核。若在液相中,新相優先在某些區域內形核,則稱為非均勻形核。晶核的形成 形核的條件 熱力學條件:要獲得結晶過程所必需的...
Kaufman和Cohen計算了馬氏體形核的自由能變化,認為馬氏體均勻形核的能壘高出熱能幾個數量級,並因此認為馬氏體均勻形核不可能實現。為了解釋馬氏體的非均勻形核機制,後來出現了許多非均勻形核的模型。如Olson和Cohen提出的位錯形核...
GP區的形成是均勻形核過程,新相與母相的共格關係會隨著過程的進行而消失;調幅分解是一種無核轉變過程,由一種固溶體分解為兩種結構相同成分不同的固溶體,在分解過程中溶質原子由低濃度區向高濃度區擴散,並且在調幅分解過程中母相與...
1.3 固態相變時的形核 1.3.1 均勻形核 1.3.2 非均勻形核 1.4 固態相變時的晶核長大 1.4.1 新相長大機理 1.4.2 新相長大速度 1.5 固態相變動力學 複習思考題 參考文獻 第2章 鋼的加熱轉變 2.1 奧氏體的形成 2....
在理想狀態下,若液滴中不存在非均勻形核質點,則液滴的形核溫度將取決於熔體的物理特性、液滴的尺寸和冷卻條件,這樣的過冷度稱之為均勻形核過冷度。在熔體結晶形核過程中,液相向固相轉變時會釋放出凝固潛熱,這些熱量將通過固一...
1.2.2非均勻形核 1.2.3晶核的長大 1.3單相合金的凝固 1.3.1凝固過程的溶質再分配 1.3.2凝固界面的穩定性 1.3.3胞晶與枝晶組織 1.4多相合金的凝固 1.4.1共晶合金的凝固 1.4.2包晶合金的凝固 1.4.3偏晶合金的...
採用分子動力學方法和套用多體相互作用勢,研究了純銅熔化、鋁雙晶熔化、鋁表面形核熔化、晶界對表面預熔的影響和鋁固液界面的熔化過程。其結果表明:理想單晶銅是均勻形核熔化,熔點為1600K,並且均勻形核將導致晶體熔化過熱;不同的鋁...
4.1 純金屬中的形核 4.1.1 均勻形核 4.1.2 均勻形核速率 4.1.3 非均勻形核 4.1.4 熔化形核 4.2 純固相的長大 4.2.1 連續長大 4.2.2 側向長大 4.2.3 熱流和界面穩定性 4.3 合金凝固 4.3.1 單相合金的...
非均勻形核與生長 要使玻璃析出小於1μm、體積分數很大的小晶粒,我們必須滿足每立方厘米的玻璃中有10~10數量級的均勻晶核,而且這些晶核的形成、生長必須可控。均勻形核通常很難滿足這些要求,故玻璃陶瓷中晶核的形成主要採用非均勻形...
1.3 固態相變時的形核 1.3.1 均勻形核 1.3.2 非均勻形核 1.4 固態相變時的晶核長大 1.4.1 新相長大機理 1.4.2 新相長大速度 1.5 金屬固態相變的動力學 1.5.1 Johnson-Mehl方程 1.5.2 Avrami方程 1.5.3 擴散...
如果母相存在晶體缺陷及界面(包括晶粒間界及孿晶界) 、成分偏析、第二相及各種夾雜物,那么 它們有可能提供有利的形核條件,使晶核在某些地點優先形成, 稱為“非均勻形核”。新相晶體的長大通過臨界晶核的增大進行,原子從母相...
8 形核的熱力學 8.1 形核的基本問題 8.1.1 小滴法實驗 8.1.2 均勻形核(自發形核)8.1.3 不均勻形核(界面形核)8.2 溶體中的均勻形核 8.2.1 溶體中的濃度起伏 8.2.2 溶體中的形核驅動力 8.2.3 溶體...
石墨相即在前奧氏體晶界上也在晶內成核。貝氏體石墨相成核要早於馬氏體約辦小時。石墨化3小時後,貝氏體和馬氏體的石墨化過程基本完成。貝氏體中僅有均勻形核的石墨球約5微米, (002)面同心生長;馬氏體中除了無異相成核核心...
2.4.1均勻形核基本規律 2.4.2非均勻形核基本規 2.4.3在界面處形核 2.4.4在位錯上形核 2.4.5非均勻形核速率 2.4.6晶核長大基本規律 2.4.7熱激活型界面過程控制長大 2.4.8非熱激活型界面過程控制長大 2.4.9受長...
這種在舊相中誕生小體積新相的現象就是成核。一次成核是指系統中不含有結晶物質時的成核。如果成核是自發產生的,而不是靠外來的質點或基底的誘發,這樣的成核就是均勻成核。相反,如果成核是靠外來的質點或基底的誘發而產生的,...
焊接熔池金屬通常處於過熱狀態,均勻形核的可能性非常小,而熔池邊界的母材晶核表面,完全可能成新相晶核的“基底”。因為母材晶粒表面作為新相晶核的“基底”不僅所需能量小,而且在結晶點陣形式及點陣常數上均與新相接近一致,因而易於...
8 形核的熱力學 8.1 形核的基本問題 8.1.1 小滴法實驗 8.1.2 均勻形核(自發形核)8.1.3 不均勻形核(界面形核)8.2 溶體中的均勻形核 8.2.1 溶體中的濃度起伏 8.2.2 溶體中的形核驅動力 8.2.3 溶體...
第二章 固態相變的形核 長大與粗化 第一節 概述 一、按熱力學分類 二、按原子遷移特徵分類 三 按相變方式分類 第二節 固態相變的形核 一、擴散形核 (一)均勻形核 (二)形核率I (三)不均勻形核 二、無擴散形核 (一)...
大過冷技術(largeundercoolingtechnology,LUT)的實質是指使熔體儘可能在接近均勻形核的條件下凝固,以獲得大的凝固過冷度和非常高的凝固速率。通常熔體中的促進非均勻形核質點主要來自於熔體內部的夾雜和容器(如坩堝、鑄模等)壁。通過將...
煙霧的原子與惰性氣體原子碰撞而迅速損失能量,造成很高的局域過飽和,導致均勻形核。通過核與核碰撞聚合或吸收單個原子的方式長大。煙霧隨惰性氣體對流迅速流向由液氮冷卻的收集筒,形成的超細粉末積聚在收集筒表面。蒸發過程結束後,將系統...
存在著許多可能性:高溫相被保持到淬冷溫度,成為亞穩定相。通過拐點分解或均勻形核形成亞穩定相的小顆粒。形成快速長大的析出相如魏氏組織型側片或貝氏體。由塊狀轉變形成一個低溫相。
5.2 第二相的形核理論 5.2.1 均勻形核 5.2.2 非均勻形核 5.2.3 界面上形核 5.2.4 位錯線上形核 5.2.5 空位處形核 5.2.6 形核率一溫度曲線(NrT曲線)5.2.7 形核率隨時間的變化 5.3 核心的長大 5.3.1 ...
3.3形核規律 3.3.1均勻形核 3.3.2非均勻形核 3.4長大規律 3.4.1液—固界面的微觀結構 3.4.2晶核的長大機制 3.4.3純金屬的生長形態 3.5結晶理論的某些實際套用 3.5.1細化金屬鑄件晶粒的方法 3.5.2定向凝固技術 3....
5.1.3 形核與長大過程 5.2 金屬凝固的熱力學條件 5.3 形核 5.3.1 均勻形核 5.3.2 非均勻形核 5.4 長大 5.4.1 液-固界面處的溫度梯度 5.4.2 液-固界面的微觀 ……第6章 固體中的擴散 第7章 二元相圖及合金的...