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金屬能應用于高溫其顯微結構須穩定-高溫金相顯微鏡




來源:yiyi
時間:2015-11-15 23:55:45

金屬能應用于高溫其顯微結構須穩定-高溫金相顯微鏡

高溫下的金屬

    在高溫下,盡管金屬有蒸汽壓高、缺乏抗氧化和缺乏抗氮氣
(在空氣中)的能力、還可能缺乏抗碳和抗硫的能力(在化工廠
中應用時)等公認的缺點,,但是金屬還是高溫下承擔拉應力的主
要材料。由于在這一領域內的改進可以導致技術上迅速發展,所
以值得研究它的定量極限。雖然許多金屬具有防護性氧化膜使它
能減輕腐蝕,但值得注意的是,另外一些氧化物,例如氧化鉛,
可以充作助熔劑而降低其高溫抗腐蝕性能。

    為了金屬能應用于高溫,其顯微結構必須極其穩定。因此,
阻礙位錯運動的細小的彌散粒子,要求在高溫下保持其微小的尺
寸及其間距。

金屬之所以具有多方面的優良性能和廣泛的用途是由于存在
大量的金屬元素。這些元素彼此之間可以少量的互溶,從而形成
多種多樣的固溶體。關于金屬的顯微結構,人們已了解得很清
楚,并且可以通過相變控制顯微結構以獲得所要求的性能。
    因為位錯在純金屬中可自由運動,所以就不存在外加應力在
裂紋頂湍集中并使局部應力達到理論斷裂強度的問題。取而代之
的是產生塑性流變,較后發生剪切斷裂,因此要獲得高強度就必
須防止位錯運動。然而限止位錯運動可能產生脆性開裂并導致破
壞。


聚合材料不能達到理論強度的理由不象晶體那樣清楚。聚合
物的顯微結構也還不十分了解。強度測定值與計算值之間的差
異,毫無疑問,是由于材料的不完整性所致,但這種差異正在迅
速減小。
    盡管制造高強固體實驗上有困難,但還是制成了拉斷強度極
高的晶體和玻璃。這些高強材料通常是纖維狀,或者是晶須,或
者是細長的線材

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