时间:2023-06-14 18:22
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为什么说材料科学和材料工程是密不可分的系统工程?材料科学与工程的材料科学部分主要研究材料的结构与性能之间所存在的关系,即集中了解材料的本质,提出有关的理论和描述,说明材料结构是如何与其成分、性能以及行为相联系的。而另一方面,与此相对应,材料工程部分是在上述结构-性能关系的基础上,设计材料的组织结构并在工程上得以实施与,产生预定的种种性能,即涉及到对基础科学和经验知识的综合、运用,以便发展、制备、改善和使用材料,满足具体要求。两者只是侧重点不同,并没有明显的分界线,一般在使用材料科学这一术语时,通常都包含了材料工程的许多方面;而材料工程的具体问题的解决,毫无疑问,都以材料科学作为基础与理论依据,所以材料科学与材料工程是一个整体。
再结晶:生成无应变的晶粒,驱动力是晶体内部的储存能,成分不变,晶体结构不变,新晶粒在原先变形晶粒的塑性变形区形成,所需时间遵循阿尼乌斯规律。多晶型转变:有新相生成,驱动力是新旧两相体积自由能差,转变只需要很小的原子移动,但仍需破坏原先的结合键,使原子重排。固溶与析出:固溶是将一个本来存在的相,溶解在母相中而使其消失,原子大量地扩散。 析出则是一个新相从过饱和固溶体中分离出来,同样需要原子的大量扩散。这两个反应是彼此相反的。
化合物可以是金属原子与某些非金属原子形成的化合物,也可以是组元金属与金属之间的形成的化合物,称为金属间化合物。金属材料中可能出现的化合物按它们的结构又可分为间隙化合物、正常价化合物、电子相化合物。金属材料中的化合物的熔点、硬度较高、脆性较大,这是因为除金属键外,它们之中尚含相当成分的离子键或共价键,但如果它以较少数量与韧性的固溶体适当搭配,可以作为强化相。因此,合理控制合金中化合物的数量、尺寸、分布,可以大地改善合金性能。