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1.晶体--原子按一定方式在三维空间内周期性地规则反复排列,有固定熔点、各向异性。
2.中间相--两组元A和B构成合金時,除了形成以A為基或以B為基的固溶体外,还也許形成晶体构造与A,B两组元均不相似的新相。由于它們在二元相图上的位置总是位于中间,故一般把这些相称為中间相。
3.亚稳相--亚稳相指的是热力学上不能稳定存在,但在迅速冷却成加热过程中,由于热力学能垒或动力学的原因导致其未能转变為稳定相而临時稳定存在的一种相。
4.配位数--晶体构造中任一原子周围近来邻且等距离的原子数。
5.再結晶--冷变形后的金属加热到一定温度之后,在原变形组织中重新产生了无畸变的新晶粒,而性能也发生了明显的变化并恢复到变形前的状态,这个过程称為再結晶。(指出現无畸变的等轴新晶粒逐渐取代变形晶粒的过程)
6.伪共晶--非平衡凝固条件下,某些亚共晶或过共晶成分的合金也能得到所有的共晶组织,这种由非共晶成分的合金得到的共晶组织称為伪共晶。
7.交滑移--当某一螺型位錯在原滑移面上运动受阻時,有也許从原滑移面转移到与之相交的另一滑移面上去继续滑移,这一过程称為交滑移。
8.过時效--铝合金经固溶处理后,在加热保温过程中将先后析出GP区,θ”,θ’,和θ。在开始保温阶段,随保温時间延長,硬度强度上升,当保温時间过長,将析出θ’,这時材料的硬度强度将下降,这种現象称為过時效。
9.形变强化--金属经冷塑性变形后,其强度和硬度上升,塑性和韧性下降,这种現象称為形变强化。
10.固溶强化--由于合金元素(杂质)的加入,导致的以金属為基体的合金的强度得到加强的現象。
11.弥散强化--許多材料由两相或多相构成,假如其中一相為细小的颗粒并弥散分布在材料内,则这种材料的强度往往会增長,称為弥散强化。
12.不全位錯--柏氏矢量不等于点阵矢量整数倍的位錯称為不全位錯。
13.扩展位錯--一般指一种全位錯分解為两个不全位錯,中间夹着一种堆垛层錯的整个位錯形态。
14.螺型位錯--位錯线附近的原子按螺旋形排列的位錯称為螺型位錯。
15.包晶转变--在二元相图中,包晶转变就是已結晶的固相与剩余液相反应形成另一固相的恒温转变。
16.共晶转变--由一种液相生成两个不一样固相的转变。
17.共析转变--由一种固相分解得到其他两个不一样固相的转变。
18.上坡扩散--溶质原子从低浓度向高浓度处扩散的过程称為上坡扩散。表明扩散的驱动力是化学位梯度而非浓度梯度。
19.间隙扩散--这是原子扩散的一种机制,对于间隙原子来說,由于其尺寸较小,处在晶格间隙中,在扩散時,间隙原子从一种间隙位置跳到相邻的另一种间隙位置,形成原子的移动。
20.成分过冷--界面前沿液体中的实际温度低于由溶质分布所决定的凝固温度時产生的过冷。
21.一级相变--凡新旧两相的化学位相等,化学位的一次偏导不相等的相变。
22.二级相变--从相变热力学上讲,相变前后两相的自由能(焓)相等,自由能(焓)的一阶偏导数相等,但二阶偏导数不等的相变称為二级相变,如磁性转变,有序-无序转变,常导-超导转变等。
23.共格相界--假如两相界面上的所有原子均成一一对应的完全匹配关系,既界面上的原子同步处在两相晶格的結点上,為相邻两晶体所共有,这种相界就称為共格相界。
24.调幅分解--过饱和固溶体在一定温度下分解成构造相似、成分不一样的两个相的过程。
25.回火脆性--淬火钢在回火过程中,一般状况下随回火温度的提高,其塑性、韧性提高,但在特定的回火温度范围内,反而形成韧性下降的現象称為回火脆性。对于钢铁材料存在第一类和第二类回火脆性。他們的温度范围、影响原因和特性不一样。
26.再結晶退火--所谓再結晶退火工艺,一般是指将冷变形后的金属加热到再結晶温度以上,保温一段時间后,缓慢冷却至室温的过程。
27.回火索氏体--淬火刚在加热到400-600℃温度回火后形成的回火组织,其由等轴状的铁素体和细小的颗粒状(蠕虫状)渗碳体构成。
28.有序固溶体--当一种组元溶解在另一组元中時,各组元原子分别占据各自的布拉维点阵的一种固溶体,形成一种各组元原子有序排列的固溶体,溶质在晶格完全有序排列。
29.非均匀形核--新相优先在母相中存在的异质处形核,既依附于液相中的杂质或外来表面形核。
30.馬氏体相变--钢中加热至奥氏体后迅速淬火所形成的高硬度的针片状组织的相变过程。
31.贝氏体相变--钢在珠光体转变温度如下,馬氏体转变温度以上范围内(550℃-230℃)的转变称為贝氏体转变。
32.铝合金的時效--经淬火后的铝合金强度、硬度随時间延長而发生明显提高的現象称之為時效,也称铝合金的時效。
33.热弹性馬氏体--馬氏体相变导致弹性应变,而当外加弹性变性后可以使馬氏体相变产生逆转变,这种馬氏体称為热弹性馬氏体。或馬氏体相变由弹性变
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