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粉末冶金原理-黃培云燒結(jié)這章思考題及答案.doc

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粉末冶金原理-黃培云燒結(jié)這章思考題及答案.doc

燒結(jié)這章思考題1. 燒結(jié)理論研究的兩個(gè)基本問題是什么?為什么說粉體表面自由能降低是燒結(jié) 體系自由能降低的主要來源或部分?答:研究的兩個(gè)基本問題:燒結(jié)為什么會(huì)發(fā)生?也就是燒結(jié)驅(qū)動(dòng)力或熱力學(xué)的 問題。 燒結(jié)是怎樣進(jìn)行的?燒結(jié)的機(jī)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)問題。原因:首先體系自由能的降低包含表面自由能的降低和晶格畸變能的降低。 因?yàn)槔碚撋?,燒結(jié)后的低能位狀態(tài)至多是對(duì)應(yīng)單晶體的平衡缺陷濃 度,而實(shí)際上燒結(jié)體總是具有更多熱平衡缺陷的多晶體,因此燒結(jié)過 程中晶格畸變能減少的絕對(duì)值,相對(duì)于表面能的降低仍然是次要的。2. 粉末等溫?zé)Y(jié)的三個(gè)階段是怎樣劃分的?實(shí)際燒結(jié)過程還包括哪些現(xiàn)象?答:粘結(jié)階段:顆粒間接觸再通過成核,結(jié)晶長(zhǎng)大等形成燒結(jié)頸。 特點(diǎn):顆粒內(nèi)晶粒不發(fā)生變化,顆粒外形也基本未變,燒結(jié)體 不收縮,密度增加極微,強(qiáng)度和導(dǎo)電性有明顯增加(因 顆粒結(jié)合面增大)燒結(jié)頸長(zhǎng)大階段:燒結(jié)頸長(zhǎng)大,顆粒間形成連續(xù)空隙網(wǎng)絡(luò)。晶粒長(zhǎng)大使晶 界掃過的地方空隙大量消失。 特點(diǎn):燒結(jié)體收縮,密度和強(qiáng)度增加。閉孔隙球化和縮小階段:閉孔量大增,孔隙球化并縮小。 特點(diǎn):燒結(jié)體緩慢收縮(但主要靠小孔消失和孔隙數(shù)量的減少 來實(shí)現(xiàn)),持續(xù)時(shí)間可以很長(zhǎng),仍會(huì)殘留少量隔離小孔 隙。還有可能出現(xiàn)的現(xiàn)象:粉末表面氣體或水分的蒸發(fā)。 氧化物的還原的離解。 顆粒內(nèi)應(yīng)力的消除。 金屬的回復(fù)和再結(jié)晶以及聚晶長(zhǎng)大等。3. 用機(jī)械力表示燒結(jié)驅(qū)動(dòng)力的表達(dá)式是怎樣?式中的負(fù)號(hào)代表什么含義?簡(jiǎn)述 空位擴(kuò)散驅(qū)動(dòng)力公式推導(dǎo)的基本思路和原理。答:機(jī)械力表示的燒結(jié)驅(qū)動(dòng)力表達(dá)式:。(參考書上模型) :作用在燒結(jié)頸上的應(yīng)力。:表面張力。:曲率半徑。式中負(fù)號(hào)表示作用在曲頸面上的應(yīng)力是張力,方向朝頸外??瘴粩U(kuò)散驅(qū)動(dòng)力公式推導(dǎo)思路:熱力學(xué)本質(zhì):在燒結(jié)頸上產(chǎn)生的張應(yīng)力減小了燒結(jié)球內(nèi)空位生成能。 (意味空位在張力作用下更容易生成。)具體推導(dǎo)公式見書。過??瘴粷舛龋河捎诳瘴簧赡艿臏p小,燒結(jié)頸處比燒結(jié)體內(nèi)更容易生成大 量空位,由此產(chǎn)生了空位濃度差,即過??瘴粷舛龋ㄌ荻龋?。(公式推導(dǎo)見書)空位擴(kuò)散:過??瘴粷舛忍荻仁篃Y(jié)頸的空位向內(nèi)部擴(kuò)散,同時(shí)燒結(jié)體內(nèi)部 的原子會(huì)相反得擴(kuò)散到燒結(jié)頸使燒結(jié)頸長(zhǎng)大。4. 應(yīng)用空位體積擴(kuò)散的學(xué)說解釋燒結(jié)后期空隙尺寸和形狀的變化規(guī)律。答:在燒結(jié)后期,在閉孔周圍物質(zhì)內(nèi),表面應(yīng)力使空位的濃度增大,不斷向燒結(jié)體外擴(kuò)散,引起孔隙收縮。根據(jù)空位體積擴(kuò)散學(xué)說,空位源(大量產(chǎn)生空位的地方)包括燒結(jié)頸表面,小孔隙表面,凹面,及位錯(cuò)。空位肼(吸收空位的地方)包括晶界,平面,凸面,大孔隙表面,位錯(cuò)等。因此,當(dāng)空位由內(nèi)孔隙向顆粒表面擴(kuò)散以及空位由小孔隙向大孔隙表面擴(kuò)散時(shí),燒結(jié)體就發(fā)生收縮,小孔隙不斷消失和平均空隙尺寸增大。5. 從晶界擴(kuò)散的燒結(jié)機(jī)構(gòu)出發(fā),說明燒結(jié)金屬的晶粒長(zhǎng)大(再結(jié)晶)與孔隙借空 位向或沿晶界擴(kuò)散的關(guān)系。答:一句話:燒結(jié)金屬的晶粒長(zhǎng)大(后面單元系固相燒結(jié)中有講,晶粒長(zhǎng)大一般 在燒結(jié)后期才會(huì)發(fā)生,后期的孔隙度小于10%的時(shí)候)過程,一般 就是通過晶界移動(dòng)和孔隙消失的方式進(jìn)行的。解釋:晶界可以作為空位肼或擴(kuò)散通道。 孔隙周圍的空位向晶界(空位肼)擴(kuò)散被其吸收,使孔隙縮小,燒 結(jié)體收縮。 晶界上孔隙周圍的空位沿晶界(擴(kuò)散通道)向兩端擴(kuò)散,消失在燒 結(jié)體之外,也使孔隙縮小,燒結(jié)體收縮,晶粒長(zhǎng)大。6. 如何用燒結(jié)模型的研究方法判斷某種燒結(jié)過程的機(jī)構(gòu)?燒結(jié)溫度,時(shí)間,粉末 粒度是如何決定具體的燒結(jié)機(jī)構(gòu)的?某一燒結(jié)機(jī)構(gòu)占優(yōu)勢(shì)是什么含義?答:蒸汽壓高的粉末的燒結(jié)以及通過氣氛活化的燒結(jié)中,蒸發(fā)與凝聚不失為重 要的機(jī)構(gòu);在較低溫度或極細(xì)粉末的燒結(jié)中,表面擴(kuò)散和晶界擴(kuò)散可能是 主要的;對(duì)于等溫?zé)Y(jié)過程,表面擴(kuò)散只在早期階段對(duì)燒結(jié)頸的形成與長(zhǎng) 大以及后期對(duì)孔隙的球化才有明顯的作用。但僅靠表面擴(kuò)散不能引起燒結(jié) 體收縮。晶界擴(kuò)散一般不作為孤立機(jī)構(gòu)影響燒結(jié)過程,常伴有體積擴(kuò)散出 現(xiàn)。等溫?zé)Y(jié)后期,體積擴(kuò)散總是占優(yōu)勢(shì)。粘性流動(dòng)只適用于非晶體物質(zhì), 塑性流動(dòng)是對(duì)粘性流動(dòng)理論的補(bǔ)充,建立在金屬微蠕變理論基礎(chǔ)上。溫度:溫度低時(shí)機(jī)構(gòu)一般有表面擴(kuò)散,晶界擴(kuò)散。溫度升高,體積擴(kuò)散逐 漸變明顯。對(duì)于蒸發(fā)與凝聚也需要較高的溫度。 時(shí)間:早期表面擴(kuò)散和晶界擴(kuò)散為主,后期體積擴(kuò)散占優(yōu)勢(shì)。 粉末粒度:粉末越細(xì),表面擴(kuò)散越明顯,粉末越粗,表面擴(kuò)散越難進(jìn)行, 因?yàn)楸砻婺芙档土?,此時(shí)體積擴(kuò)散占優(yōu)。某一燒結(jié)機(jī)構(gòu)占優(yōu):上述各種機(jī)構(gòu)可能同時(shí)或交替地出現(xiàn)在某一燒結(jié)過程 中,如果在特定條件下一種機(jī)構(gòu)占優(yōu),限制著整個(gè)燒結(jié)過程的速度,那么 它的動(dòng)力學(xué)方程就可作為實(shí)際燒結(jié)過程的近似描述。7. 簡(jiǎn)要敘述粉末粒度和壓制壓力如何影響單元系固相燒結(jié)體系的收縮值?答:壓制壓力越大,壓坯密度就越高,徑向和軸向的收縮值都會(huì)降低。 但當(dāng)壓力過高時(shí),燒結(jié)體會(huì)膨脹。粉末越細(xì),形狀越接近球形,壓坯燒結(jié)時(shí)收縮率會(huì)降低,反之會(huì)升高。8. 由燒結(jié)線收縮率和壓坯密度計(jì)算燒結(jié)坯密度的公式為,試 推導(dǎo)其公式,假定一壓坯(相對(duì)密度68%)燒結(jié)后,相對(duì)密度達(dá)到87%,試計(jì) 算線收縮率是多少?答:設(shè)軸向,徑向線收縮率相同,為,且燒結(jié)體為立方體。則燒結(jié)前質(zhì)量燒結(jié)后質(zhì)量二者相等得當(dāng)時(shí),即線收縮率為7.9%。9. 分析影響互溶多元系固相燒結(jié)的因素。答:多元系固相燒結(jié)實(shí)際上發(fā)生的是合金均勻化過程,而影響合金均勻化的是原子之間的互擴(kuò)散,我們只要搞清影響互溶多元系擴(kuò)散的機(jī)制,就可以分析出影響多元系固相燒結(jié)的因素。影響因素:原子半徑相差越大,互擴(kuò)散速度越大; 間隙式擴(kuò)散比置換式擴(kuò)散快。 原子在體心立方中擴(kuò)散比在面心立方中快。 在金屬中溶解度小的組元,擴(kuò)散速度往往較大。 對(duì)于互擴(kuò)散系數(shù)不相等的組元,互擴(kuò)散時(shí)會(huì)產(chǎn)生可肯達(dá)爾效 應(yīng),擴(kuò)散快的組元會(huì)留下過剩空位,然后聚集成微孔隙,從而 使合金膨脹,致密化速率減慢。 添加第三元素可顯著改變B在A中的擴(kuò)散速度,如加 V,Si,Cr,Mo,Ti,W等形成碳化物的元素會(huì)顯著降低碳在鐵中的擴(kuò) 散速度。元素周期表中,靠鐵左邊屬于形成碳化物元素,降低 擴(kuò)散速度,靠鐵右邊屬于非碳化物形成元素,增大擴(kuò)散速度。 如果偏擴(kuò)散留下的空位能溶解在晶格中,就能增大原子的活 性,促進(jìn)燒結(jié)進(jìn)行,相反,如果空位聚集成微孔,反將阻礙 燒結(jié)過程。(Cu-Ni)對(duì)于Cu-Ni無限互溶系: 燒結(jié)溫度:溫度升高,合金化越迅速。 燒結(jié)時(shí)間:時(shí)間越長(zhǎng),合金化程度越高。 粉末粒度:合金化速度隨粒度減小而增加。 壓坯密度:增大壓力使壓坯密度增大,促進(jìn)合金化。 粉末原料:用預(yù)合金粉或復(fù)合粉比完全使用混合粉的合金化 時(shí)間要短。 雜質(zhì):阻礙擴(kuò)散從而阻礙合金化。 對(duì)于Fe-C有限互溶系: 其他合金元素影響著C在Fe中的擴(kuò)散速度,溶解度和分布。 隨C在Fe中溶解,燒結(jié)過程加快。 石墨粉的粒度和均勻程度對(duì)這一過程影響較大。 冷卻越快,硬度和強(qiáng)度也越高,緩慢冷卻,可能加速石墨化 過程。10. 互不溶系固相燒結(jié)的熱力學(xué)條件是什么?為獲得理想的燒結(jié)組織,還應(yīng)滿足 怎樣的充分條件?答:熱力學(xué)條件:,即A-B的比界面能必須小于A,B單獨(dú)存在的 比表面能之和。對(duì)于燒結(jié)體的收縮值, ,組元在相同條件下單獨(dú)燒結(jié)時(shí)的收縮值。 全部為A-B接觸時(shí)的收縮值。 ,為A,B的體積濃度。 當(dāng)時(shí),體系處于最理想的混合狀態(tài),當(dāng) 時(shí),燒結(jié)后收縮偏大;當(dāng)時(shí),燒結(jié)收縮偏小。11. 簡(jiǎn)明闡述液相燒結(jié)的溶解-再析出機(jī)構(gòu)及對(duì)燒結(jié)后合金組織的影響.答:溶解-再析出機(jī)構(gòu): 固體顆粒逐漸溶解于液相。小顆粒,及顆粒表面的棱角和凸起部位(曲率 較大)優(yōu)先溶解,因此小顆粒趨于減小。大顆粒飽和溶解度低,液相中一 部分飽和原子在大顆粒表面沉析出來,使大顆粒長(zhǎng)大(在負(fù)曲率部位析出)。 此機(jī)構(gòu)是通過液相進(jìn)行的物質(zhì)遷移過程。 對(duì)燒結(jié)后合金組織的影響:使顆粒外形逐漸趨于球形,小顆粒減小或消失,大顆粒更加長(zhǎng)大。經(jīng)過溶解-再析出階段,固相連成大的顆粒,被液相分隔成孤立的小島。12. 分析影響熔浸過程的因素和說明提高潤(rùn)濕性的工藝措施有哪些?為什么?答:影響熔浸過程的因素:潤(rùn)濕角越小,粘性系數(shù)越小,孔隙度越大,金屬液張力越大,熔浸速度就越快,反之速度越小。此外熔浸時(shí)間越久,熔浸進(jìn)行得越充分。(公式見書。)提高潤(rùn)濕性的工藝措施: 熱力學(xué)要求: :粘著功,越大,潤(rùn)濕性越好。升高溫度,或延長(zhǎng)液-固接觸時(shí)間:能減小潤(rùn)濕角,因?yàn)樯邷囟扔欣?界面反應(yīng),金屬對(duì)氧化物潤(rùn)濕時(shí),界面反應(yīng)吸熱。延長(zhǎng)時(shí)間有利于通過界 面反應(yīng)建立平衡。加表面活性元素,如Cu中加Ni,Ni中加少量Mo??山档鸵?固界面能。粉末燒結(jié)前用干氫還原,除去水分和還原表面氧化膜,可改善液相燒結(jié)效 果:因?yàn)榉勰┍砻嫖綒怏w,雜質(zhì)或有氧化膜,油污的存在,會(huì)降低表面 自由能,。多數(shù)情況下,氫氣和真空有利于消除氧化膜,改善潤(rùn)濕性。13. 當(dāng)采用氫氣,一氧化碳作還原性燒結(jié)氣氛時(shí),為什么說隨溫度升高氫氣的還 原性比一氧化碳強(qiáng)?答:用氫氣還原時(shí):用一氧化碳還原時(shí):隨溫度的升高,用書中圖可知道會(huì)增大,而是隨溫度升高而減小的。我們知道分壓比越大的話,所允許的實(shí)際,即水分,二氧化碳的分壓就越多,越容易還原。所以溫度越高,水分允許分壓越高,二氧化碳允許分壓越小,因此氫氣比一氧化碳還原性更好。14. 可控碳勢(shì)氣氛的制取原理是什么?如何控制該氣氛的各種氣體成分的比例? 指出其中的還原性和滲碳性氣體成分。答:制取原理:放熱型氣氛:碳?xì)浠衔铮淄?,丙烷等)是天然氣,焦?fàn)t煤氣,石油 氣的重要成分。以這些氣體為原料,采用空氣或水蒸氣在高 溫下進(jìn)行轉(zhuǎn)化(部分燃燒),從而得到一種混合的轉(zhuǎn)化氣。 當(dāng)用空氣轉(zhuǎn)化而空氣與煤氣比例較高時(shí),轉(zhuǎn)化過程中反應(yīng)放 出的熱量足夠維持轉(zhuǎn)化器的反應(yīng)溫度,轉(zhuǎn)化效率較高,這樣 的混合氣為放熱性氣體。吸熱型氣氛:若空氣與煤氣比例較小,轉(zhuǎn)化過程放出的熱量不足以維持反 應(yīng)所需的溫度而要從外部加熱轉(zhuǎn)化器,這樣的混合氣為吸熱 型氣氛。如何控制比例:將空氣與甲烷按2-10比例混合時(shí),若混合比為5.5-10,得到放熱性氣氛分為富,中,貧(混合比依次降低) 三類,富氣含氫氣體積8%-16%,含CO較高,但二氧化碳,水氣,氮?dú)?成分較低,貧氣含氫氣體積0-0.5%,當(dāng)混合比為2-4時(shí),得到的吸熱型氣氛分為富(氫氣37%-40%),貧(氫 氣30%-36%)兩類氣體。顯然吸熱型氣氛氫氣含量高,還原性強(qiáng)。脫碳性氣氛:氫氣,二氧化碳,水蒸氣。滲碳性氣氛:甲烷,CO。還原性氣氛:氫氣。15. 何謂碳勢(shì)?用天然氣的熱離解氣作燒結(jié)氣氛,其滲碳反應(yīng)式是怎樣的?隨溫 度升高,哪一種反應(yīng)使碳勢(shì)升高?為什么?答:碳勢(shì):指該氣氛與含碳量一定的燒結(jié)燒結(jié)材料在某種溫度下維持平衡(不滲 碳,也不脫碳時(shí)),該材料的含碳量。甲烷氣氛時(shí)滲碳反應(yīng)式: 隨溫度升高,用滲碳的反應(yīng)碳勢(shì)升高。根據(jù)書中圖,隨著溫度升高,臨界分壓比值不斷減小,脫碳作用增強(qiáng)(因?yàn)樵试S的二氧化碳分、壓小了,多余二氧化碳會(huì)使反應(yīng)向脫碳方向移動(dòng)),碳勢(shì)降低。而隨溫度升高,臨界分壓比值也不斷減小,滲碳作用增強(qiáng)(反應(yīng)向滲碳方向移動(dòng)),促進(jìn)碳勢(shì)增長(zhǎng)。16. 活化燒結(jié)和強(qiáng)化燒結(jié)的準(zhǔn)確含義有什么不同?簡(jiǎn)單說明用Ni等過渡金屬活化 燒結(jié)鎢的基本原理和燒結(jié)機(jī)構(gòu)。答:區(qū)別:活化燒結(jié)是目的是降低燒結(jié)活化能Q,從而使燒結(jié)反應(yīng)更容易進(jìn)行。 而強(qiáng)化燒結(jié),如熱壓,通過改善燒結(jié)粉末的接觸情況,增大反應(yīng)原子 碰撞的“頻率因素”,來促進(jìn)反應(yīng),不涉及活化能的改變,嚴(yán)格來說, 不屬于活化。(但現(xiàn)代觀點(diǎn)廣義強(qiáng)化燒結(jié)包含熱壓,液相燒結(jié),活化 燒結(jié)等)原理和燒結(jié)機(jī)構(gòu):首先鎳在鎢顆粒表面形成所謂的“載體相”,然后鎢原子 通過該相向鎳中不斷擴(kuò)散,和液相燒結(jié)時(shí)液相成為物質(zhì)遷 移的載體有類似的地方;而固相燒結(jié)時(shí),載體相并不熔化, 擴(kuò)散的結(jié)果使鎢的顆粒不斷靠攏,粉末坯體不斷收縮,由 于鎢與鎳等金屬的互擴(kuò)散系數(shù)不相等,無顆粒表面層留下 大量空位,有助于物質(zhì)遷移。當(dāng)活化金屬層超過一定厚度 時(shí),燒結(jié)致密化就會(huì)降低。鎳活化燒結(jié)鎢的燒結(jié)機(jī)構(gòu)大都 認(rèn)為是體積擴(kuò)散。17. 熱壓工藝的基本特點(diǎn)是怎樣的?它與熱等靜壓有什么異同點(diǎn)?答:特點(diǎn):熱壓可將壓制和燒結(jié)兩個(gè)工序一并完成,可以在較低壓力下迅速獲 得冷壓燒結(jié)所達(dá)不到的密度。 優(yōu)點(diǎn):大大降低成型壓力和縮短燒結(jié)時(shí)間,可以制得密度極高和晶 粒極細(xì)的材料。 缺點(diǎn):對(duì)壓膜要求高,難以選擇,而卻壓膜壽命短,耗費(fèi)大; 單件生產(chǎn)效率低; 電能和壓膜消耗多,效率低,制品成本高; 制品表面粗糙,精度低,一般需要清理和機(jī)加工。 與熱等靜壓的相同點(diǎn):兩者都通過加壓和高溫來強(qiáng)化壓制與燒結(jié)過程,降低 燒結(jié)溫度,改善晶粒結(jié)構(gòu),提高材料致密度和強(qiáng)度。 與熱等靜壓不同點(diǎn):熱等靜壓壓力比熱壓高很多,熱等靜壓壓力到了 100MPa左右,而熱壓一般最多20-30MPa. 同一種制品熱等靜壓制取的制品密度要比熱壓制取的 制品高。 同一制品熱等靜壓的溫度要比熱壓低。 熱等靜壓對(duì)粉末坯施加的力屬于氣靜壓力,各個(gè)方向 力大小相同,而熱壓僅是軸向壓力。因此熱等靜壓可 以壓制些形狀復(fù)雜的材料。18. 用塑性流動(dòng)理論(默瑞方程為代表)說明熱壓工藝參數(shù)對(duì)致密化的影響。答:根據(jù)默瑞的熱壓致密化方程當(dāng)熱壓溫度不變,增大熱壓壓力P可提高密度;當(dāng)壓力不變時(shí),溫度升高,屈服極限降低,密度也提高。19. 擴(kuò)散蠕變的理論要點(diǎn)是什么?簡(jiǎn)單說明晶粒長(zhǎng)大(再結(jié)晶)與致密化的關(guān)系.答:理論要點(diǎn):擴(kuò)散蠕變考慮了晶界作用和晶粒大小的影響,且粘性系數(shù)和擴(kuò)散 系數(shù),溫度晶粒大小有關(guān)。如硬質(zhì)粉末熱壓的后期認(rèn)為是受擴(kuò)散 控制的蠕變過程。關(guān)系:晶粒長(zhǎng)大使致密化速度降低。達(dá)到終極密度后,致密化過程完全停止。 這是熱壓致密化過程的第三階段。

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