無論是金屬材料,還是陶瓷和高分子材料,都是由不同結(jié)構(gòu)的各種相組成。所謂“相”是指任一給定的物資系統(tǒng)中,具有同一化學成分、同一原子聚集狀態(tài)和性質(zhì)的均勻連續(xù)組成部分,不同相之間有界面分開。固態(tài)物質(zhì)可以是單相,也可以是多相。例如固體純金屬、聚乙烯等是單相物質(zhì);當金屬和其它一種或多種元素通過化學鍵合而形成合金材料時,一定成分的合金可以由若干不同的相組成,例如鋼是由α-Fe、Fe3C兩相組成,普通陶瓷則是由晶體相、玻璃相和氣相組成。
雖然固體中有各種不同的相,但從結(jié)構(gòu)上可以將其分為固溶體、化合物、陶瓷晶體相、玻璃相及分子相等5大類。2100433B
鄭建宣,物理學家、教育家,中國合金相圖和相結(jié)構(gòu)研究的奠基人之一。中國合金相圖研究工作的奠基人之一。測定了大量稀土元素的二元、三元相圖,發(fā)現(xiàn)了大量稀土元素中間相,對綜合利用和開發(fā)中國稀土資源做出了貢獻。畢生致力于高等教育事業(yè),曾任廣西大學副校長多年,培養(yǎng)了大批各民族的科技人才。
鄭建宣于1938年所發(fā)表的論文《合金Co2Al5的晶體結(jié)構(gòu)》,是世界上首次對Co2Al5的晶體結(jié)構(gòu)進行的測定。盡管Co2Al5的X射線粉末衍射照相圖樣比較復雜,他運用X射線晶體學的理論,首先成功地標定了復雜的衍射線指數(shù),確定Co2Al5所屬的晶系;接著根據(jù)衍射線指數(shù)的消光規(guī)律,推斷出Co2Al5結(jié)構(gòu)所屬的空間群;最后由比較所有衍射強度的觀察值和計算值,確定出晶胞中各個原子的具體位置。為了提高精確度,在拍攝X射線照片時,他在實驗方法和技術(shù)上進行了改進。測量的結(jié)果為:Co2Al5屬六方晶系,α=7.656A,c=7.593A,空間群為D46h—C6/mmc,每個晶胞有28個原子,其中8個是鉆原子,20個是鋁原子。還發(fā)現(xiàn)Co2Al5結(jié)構(gòu)是一種新的結(jié)構(gòu)類型。在30年代要分析出這樣復雜的結(jié)構(gòu),難度很大。此一結(jié)果發(fā)表后很受學術(shù)界的重視。至今一直被國際晶體學界所公認和采用。它先后被收集在M.漢森(Hansen)編的《二元合金的結(jié)構(gòu)》和美國國家標準局編的《晶體數(shù)據(jù)》中,A.泰勒(Taylor)在所著《X射線金相學》(1961年版)一書中也引用了這一結(jié)果。1977年,美國粉末衍射標準聯(lián)合委員會出版的《粉末衍射文獻》一書中還收編了這一成果,而且它是該書中關(guān)于Co2Al5晶體結(jié)構(gòu)唯一的數(shù)據(jù)。鄭建宣回國之初,沒有條件開展合金相圖的研究工作,直到東北人民大學物理系的X射線實驗室建成,有了必要的設備后,他在從事教學工作的同時,開始了合金相圖的研究。當時他主要使用X射線衍射方法,不斷改進實驗技術(shù)。1954年,鄭建宣為畢業(yè)班開設X射線金屬學,這是中國首次開設此課程,武漢大學、東北工學院、中南礦冶學院等院校派進修教師前往聽課。在1956年指導學生作畢業(yè)論文過程中,他提出將粉末樣品封入抽成真空的玻璃管內(nèi),在600℃以下保溫后淬火的方法,由學生試驗成功,此方法至今還在使用。此法操作簡便可靠,適用于許多種合金粉末的淬火處理。
金相砂紙就是干砂紙,是在進行磨光時使用的;而水砂紙就是在清水的沖洗下進行磨光,一般是在磨光機上使用。
這根材料沒有多大關(guān)系,無論材料軟硬都要經(jīng)過粗磨、細磨、拋光、腐蝕的過程。一般選擇100# 200# 400# 600# 800# 1000#就可以,如果中間缺一種或者兩種,關(guān)系不大,彈簧鋼比較硬,應該...
用途不一樣。金相拋光機是用來對金相試樣拋光成鏡面,以便放在金相顯微鏡觀察;金相鑲嵌機是對形狀不規(guī)則或尺寸太小不易于拿的試樣進行熱塑性壓制,然后再對試樣進行粗磨、精磨、拋光等后續(xù)操作。
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第2章金屬及合金相的晶體結(jié)構(gòu)
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金相試樣的制備及金相組織觀察 一、實驗目的 1、了解金相顯微鏡的基本原理、構(gòu)造,初步掌握顯微鏡的正確使用。 2、掌握金相顯微試樣的制備過程和基本方法。 3、了解浸蝕的基本原理,并熟悉其基本操作 4、學習利用金相顯微鏡進行顯微組織觀察。通過在顯微鏡下觀察到的金相顯微組織初步分 析材料類型以及材料可能具備的機械性能等。 二、實驗設備和用品 1、金相顯微鏡 2、不同粗細的金相砂紙一套、玻璃板、侵蝕劑( 4%硝酸酒精) 3、拋光機 4、待制備的金相試樣 三、金相顯微鏡的基本原理、構(gòu)造及使用 1、顯微鏡的放大倍數(shù) 利用透鏡可將物體的象放大,但單個透鏡或一組透鏡的放大倍數(shù)是有限的,為此,要 考慮用另一組透鏡將第一次放大的象再行放大, 以得到更高放大倍數(shù)的象。 金相顯微鏡就是 基于這一要求設計的。 顯微鏡中裝有兩組放大透鏡, 靠近物體的一組透鏡為物鏡, 靠近觀察 的一組透鏡為目鏡。 金相顯微鏡的光學原理
中間相炭微球的組成及結(jié)構(gòu)
原料瀝青性能及制備工藝的不同,中間相炭微球的結(jié)構(gòu)組成存在較大差異。
通常中間相碳微球主要成分為喹啉不溶物(QI),同時還可能存在一部分β樹脂(甲苯不溶但溶于喹啉的組分)。
元素組成為C、H、S;C>90%,其次是H。
粒徑在1~100μm,商品化的在1~40μm。
Monel400合金的組織為高強度的單相固溶體。
陶瓷的晶相通常不止一個,組成陶瓷晶相的晶體一般有氧化物(如氧化鋁、氧化鈦)、含氧酸鹽(如硅酸鹽、鈦酸鹽等)和非氧化合物等。
氧化物是大多數(shù)陶瓷尤其是特種陶瓷的主要組成和晶體相,主要由離子鍵結(jié)合,有時也有共價鍵。氧化物結(jié)構(gòu)的特點是較大的氧離子緊密排列成晶體結(jié)構(gòu),構(gòu)成骨架,較小的金屬正離子規(guī)則地分布在它們的間隙中,依靠強大的離子鍵,形成穩(wěn)定的離子晶體。
含氧酸鹽的典型代表是硅酸鹽。硅酸鹽是普通陶瓷的主要原料,同時也是陶瓷組織中重要的晶體相,如莫來石和長石等。硅酸鹽的結(jié)合鍵主要為離子鍵與共價鍵的混合鍵。
非氧化合物是指不含氧的金屬碳化物、氮化物及硼化物等。它們是特種陶瓷特別是金屬陶瓷的主要組成和晶體相,主要由強大的共價鍵結(jié)合,但也有一定成分的金屬鍵和離子鍵。