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工业纯铁的同素异构转变过程
纯铁
是怎样
同素异构转变
的?
答:
纯铁的同素异晶转变是由于温度的变化导致其晶体结构发生变化
。纯铁通过α铁和γ铁两种不同的晶体结构来表现,转变温度分别在770℃和910℃左右。同素异晶转变受温度、压力和合金元素等因素的影响,对材料设计和冶金工艺具有重要意义。对纯铁的同素异晶转变的深入研究将有助于开发新的材料和优化现有工艺。
何谓
同素
异晶转变?以
纯铁
为例,说明同素异晶
转变的过程
。
答:
【答案】:金属在固态下,随着温度的变化,晶格由一种类型转变成为另一种类型的转变过程
,称为同素异构转变或称同素异晶转变。纯铁在1538℃结晶成固体后具有体心立方晶格,称为δ-Fe;当其冷却到1394℃时,品格转变为面心立方晶格,称为γ-Fe;再冷印到912℃时,晶格转变为体心立方晶格,称为α-...
何谓金属的同素异构转变,
纯铁的同素异构转变
是什么?
答:
【答案】:金属在固态下,随温度的改变由一种晶格转变为另一种晶格的现象称为同素异构转变
。液态纯铁在1538℃进行结晶,得到具有体心立方晶格的δ一Fe,继续冷却到1394℃时发生同素异构转变,δ一Fe转变为面心立方晶格的γ-Fe,再冷却到912℃时又发生同素异构转变,γ-Fe转变为体心立方晶格的α-Fe...
金属工艺中简述
纯铁的同素异构转变过程
答:
纯铁的同素异构转变可概括如下:α-Fe 和δ-Fe都是体心立方晶格,γ-Fe为面心立方晶格
。纯铁具有同素异构转变的特征,是钢铁材料能够通过热处理改善性能的重要依据。纯铁在发生同素异构转变时,由于晶格结构变化,体积也随之改变,这是加工过程中产生内应力的主要原因。
简述
纯铁的同素异构转变
答:
纯铁的同素异构转变是指
在温度和压力不变的情况下
,
纯铁从一种晶体结构状态(α-Fe)转变为另一种晶体结构状态(γ-Fe)的现象
。纯铁的同素异构转变在转变点(727℃)之前为体心立方结构,属于α-Fe;在转变点之后转变为面心立方结构,属于γ-Fe。同时,γ-Fe的强度比α-Fe大,所以温度高于727℃...
在铁碳合金状态,给你一个成分,对他进行冷却,随着温度不断降低,成分如何...
答:
含碳量0.2%的铁碳合金,是
工业纯铁
,合金1点以上为液相,冷却到1点按匀晶转变结晶出δ固溶体,2点结晶结束,冷却到3点时,开始发生固溶体
的同素异构转变
δ→γ。奥氏体的晶核通常优先在a相的晶界上形成,然后长大。这一转变在4点结束,4~5点合金全部呈单相奥氏体。冷到5~6点间又发生同素...
铁碳相图各点及各线的含义
答:
一、
纯铁的同素异构转变
1、许多金属在固态下只有一种晶体结构,如铝、铜、银等金属在固态时无论温度高低,均为面心立方晶格(金属原子分布在立方体的八个角上和六个面的中心,如图a)。2、钨、钼、钒等金属则为体心立方晶格(八个原子分布在立方体的八个角上,一个原子处于立方体的中心,如图b...
如何区分三种不同成分的铁碳合金?
答:
1、含碳量0.2%的铁碳合金,是
工业纯铁
,如图示的①号合金。合金1点以上为液相,冷却到1点按匀晶转变结晶出δ固溶体,2点结晶结束,冷却到3点时,开始发生固溶体
的同素异构转变
δ→γ。奥氏体的晶核通常优先在a相的晶界上形成,然后长大。这一转变在4点结束,4~5点合金全部呈单相奥氏体。冷...
什么是金属
的同素异构转变
?
答:
同素异构转变
的核心概念,就是指同一种元素在特定条件下,其原子排列方式发生了变化,尽管元素本身并未改变。换句话说,就像钻石和石墨都是由碳原子构成,但它们的结构差异导致了截然不同的性质。以
纯铁
为例,让我们深入探索这个转变的奇妙之旅。在室温下,
纯铁
呈现出体心立方结构,我们称其为α-Fe,...
什么是金属
的同素异构转变
?
答:
金属
的同素异构转变
就是金属晶体结构的改变,从一种晶体结构转变到另一种结构,也称相变。如金属有三种常见的密堆积方式:面心立方、体心立方和六方,它们之间的转变就是同素异构转变。
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说明纯铁的同素异构转变及其意义
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对于纯铁什么属于同素异构转变
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fe的同素异构转变