时间:2023-12-03 18:12
		
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  人造金刚石是在高温高压条件下人工合成的。它具有与天然金刚石相同的化学成份、晶体结构和物理化学性质。它具有最大的硬度、极强的耐磨性和稳定性。随着建筑及房地产行业在装饰用石材和石油钻探等方面的迅猛发展,对人造金刚石及其制品的需求量猛增。我国是金刚石和金刚石工具生产使用大国,每年消耗大量的金刚石,也产生大量的金刚石废品。金刚石废品中除了含有昂贵的金刚石颗粒以外,还含有一些具有很高回收利用价值的物质(如碳化钨、铜、钴、镍等)。金刚石的回收再利用是节约资源,利国利民的好项目。
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  陶瓷材料有晶相、玻璃相、气相晶相是陶瓷材料的基本组成部分;组成陶瓷晶相的晶体通常有三类:氧化物(如氧化铝、氧化钛等);氧酸盐(如硅酸盐、钛酸盐等);非氧化合物(金属碳化物、氮化物、硼化物)。 晶相进一步可分为主晶相、次晶相、第三晶相等,材料的性质主要由主晶相决定。玻璃相是陶瓷烧结时各组成物和杂质产生一系列物理化学反应后所形成的液相冷却而形成的。玻璃相为非晶态,排列无序,低熔点固体。 作用主要为将分散的晶相粘结起来;降低烧结温度与改善工艺性;抑制晶体长大以及提高陶瓷材料的致密程度。
  层状结构的硅酸盐,由于层与层之间结合很弱(分子键),很容易发生断裂。云母易剥裂成片,滑石具有润滑性,它们都与这种结构排列有关。网状结构则是硅—氧四面体以三维方向相互结合的结果。实际上它是分子式为(SiO2)n的巨大分子,由于其共价键的空间立体网络,因此具有高硬度若为玻璃态,则硅酸盐材料也会具有非晶的一些性质,如各向同性。位错会阻碍晶体的塑性变形,由于陶瓷材料键合特点,位错阻力大,故又脆又硬。
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  回火马氏体组织:在α相上分布这许多弥散的碳化物颗粒,其韧性比亚稳态马氏体高很多。分析相变动力学曲线(C曲线)的形状特征,并分析其原因。TTT曲线(C曲线):测定在不同温度时从转变开始到结束以及达到不同的转变量所经历的时间,作成“温度-时间-转变量”曲线,简称TTT曲线。 由于开始转变时量很小而不易确定,故通常以一定的转变量,例如1%作为转变开始转变线,而在其之前所经历的时间称为孕育期。当过冷度增大时,相变驱动力Δgv增加而扩系数D降低,当温度降低较少时,Δgv起主导作用,原子从旧相转变为新相的速率随过冷度增大而增大,当温度降低甚多时,由于D值显著减小,扩散因素占主导,从而转变速率随着过冷度增大而减小,因此在一居中温度转变速率大,所以在C曲线上看到,在中间温度转变时间短,速度快。