金屬電鍍聚合物-液態金屬分析顯微鏡
玻璃、高分子聚合物之類的無機或有機非晶態材料早已在許多領
域獲得實際應用。最近,非晶態金屬也正在進入實用材料的行列。本
文綜述了最近特別令人注目的一些非晶態金屬的特異性能及其實用的
可能性。
可以認為非晶態金屬的原子排列是完全無序的,因而具有與晶體
金屬完全不同的一些特點。例如:土)由于是單原子組成,故與分子組
成的玻璃、高分子聚合物相比,是一種更加理想的非晶態材料。2)不
存在晶體金屬所具有的一些晶界、雙晶、堆垛層錯等局部的組織不勻
缺陷,是一種具有更均一組織的材料。3)是一種各向同性的材料。4)
是一種兼有金屬特性的非晶態材料。鑒于非晶態金屬的上述特點而產
生的一些優異特性,完全可能成為一種新型的實用材料。歷史背景和
最近動向
金屬可以制成非晶態是早已知道的事情。已用真
空蒸鍍和化學電鍍的方法制成了非晶態薄膜。
非晶態金屬能否得以實際應用,取決于制造方法和合金組份的研
制工作。以往,在制造非晶態金屬的方法中,采用了各種不同的原理
,當采用真空蒸鍍法和化學電鍍法時,金屬的組分和材質的控制比較
麻煩,而且只能制成薄膜狀;采用氣槍法和錘砧法時,只能得到少量
的形狀不規則的薄片,更不適宜作為大量生產的方法。而離心急冷法
和壓延急冷法則是能大規模生產較大尺寸的均質材料的較為適宜的方
法。離心急冷法的原理是:液態金屬連續噴入高速旋轉的冷卻圓筒的
內壁,借離心力作用附著于圓筒內壁并冷卻呈薄片狀的,可以制成線
狀材料。