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那曲金刚石回收再利用的方法

时间:2023-11-20 18:21

  那曲金刚石回收再利用的方法

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  分析位错与晶体强度的关系。一种是要尽可能地减少晶体中的位错密度,使其接近于完整晶体,或者说制成无缺陷的完整晶体,使金属实际强度接近于理论强度;另一种是尽量增大晶体中的位错密度,并且尽可能地给运动着的位错设置阻碍,以及抑制位错源的活动。Cu、Au等金属的屈服强度较低,而α—Fe、Cr等金属的强度较高,造成这种差别的主要原因是什么?因为Cu、Au等金属是面心立方晶体,而α—Fe、Cr等金属是体心立方晶体,面心立方晶体的滑移方向多于体心立方晶体,所以位错在面心立方晶体上移动时受到的阻力较小,因此造成屈服强度上的差别。

  固态(或液态)金属中外壳层电子的能量高,而且外层电子一般为1~2个或多3个,由于原子间的相互作用,这些电子倾向于离开自身原子成为公有化的自由电子。这时价电子与一个特定的原子有的关系,而是在金属正离子之间自由地运动,成为与若干离子实相关的电子,从而把金属原子结合起来,这就是金属键。金属键没有饱和性和明显的方向性。由于价电子可以随意运动,所以金属键材料有良好的导电导热性能;还由于各种金属键的结合能相差很大,故各种金属的强度、熔点相差很大。

  材料内部的宏观与微观形貌称为组织,这些组织一般可借助仪器直接观察到。组织是与相有密切联系的概念,它实际上是指各个晶粒或各种相所形成的图案(形态或形貌)。在不同条件下,相的晶粒大小、形态及分布会有所不同,从而材料内部会呈现不同的微观形貌。因而同样的相可以形成不同的组织。陶瓷材料与金属材料都有哪些主要组成相,说明它们的性质与作用。 金属材料中有固溶体和化合物两类基本组成相。 置换固溶体:溶质原子取代溶剂晶格某些结点上的溶剂原子而形成的固溶体。当溶质原子与溶剂原子的直径、电化学性质比较接近时,一般形成置换固溶体;可以为有限或者无限固溶体。