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固溶强化和第二{pinyin:èr}相强化区别

2025-03-10 21:10:58Open-SourceComputers

固溶加时效处理是一种什么样的强化过程?本质区别:钢的淬火与回火是过饱和固溶体的固溶强化,淬火后就有高硬度、高强度,但是脆性大,必须通过回火来损失一部分硬度或强度来提高塑性和韧性。这里面有相变发生。有色金属的固溶处理 时效是第二相强化

固溶加时效处理是一种什么样的强化过程?

本质区别:钢的淬火与回火是过饱和固溶体的固溶强化,淬火后就有高硬度、高强度,但是脆性大,必须通过回火来损失一部分硬度或强度来提高塑性和韧性。这里面有相变发生。有色金属的固溶处理 时效是第二相强化

固溶处理后强度硬度几乎无变化,必须通过时效来析出第二相来强化(弥散强化、沉淀强化),这里面基体没有相变发生。所以,淬火 回火适用于有固态相变的金属材料,如铁的合金、钛的合金等等。而固溶处理 时效适合于没有固态相变的材料,如铝合金、铜合金、镁合金之类

固溶和时效有什么区别?

固溶强化是因为溶质原子的作用,使晶格发生畸变,位错在畸变的晶格间运动的阻力变大了。沉淀强化属于第二相强化,已经存在了不同相之间的相界,而相界不具备晶体的连续性和完整性,而且可能存在有取向差,当位错传递到晶界或相界时难以继续前进,只有当外力达到一定程度才能满足在第二相的临界分切应力,新的位错才能在第二相中开动。所以两种方式对位错阻碍的作用机理不同,因此存在差异。

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固溶强化和析出强化有什么区别?

沉淀强化与弥散强化过饱和固溶体随温度下降或在长时间保温过程中(时效)发生脱溶分解。时效过程往往是很复杂的,如铝合金在时效过程中先产生GP区,继而析出过渡相(θ"及θ"),最后形成热力学稳定的平衡相(θ)。细小的沉淀物分散于基体之中,阻碍着位错运动而产生强化作用,这就是“沉淀强化”或“时效强化”

为了提高金属,特别是粉末冶金材料【liào】的强度,往往人为地加入一些坚硬的皇冠体育细质点,弥散于基体中,称为弥散强化。从弥散质点引起强化这一点来说,沉淀强化与弥散强化并没有大区别。但是,前一情况是内生的沉淀相,后一情况为外加质点;而且,在时效前期,沉淀相和基体之间往往保持共格或半共格关系,在每个细小沉淀物附近存在着一个较大范围的应力场与位错发生交互作用,产生十分显著的强化作用

如果时效温度提高或时间延长,则出现非共格产物,强化效应下降,以致于合金强度降低,称为“过时效”;最后产生平衡相。因为沉淀引起合金元素的贫化,此时合金材料的强度甚至低于固溶体状态。弥散{pinyin:sàn}强化时,外加的质点在高世界杯温使用过程中也会聚集、长大以减少颗粒的表面能,同样会引起软化

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