单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第十章 材料的强化与韧化 第一节 金属材料的强韧化 第二节 陶瓷材料的强韧化 第三节 高分子材料的强韧化 第四节 复合材料的强韧化 对结构材料最重要的性能指标是强度和韧性 强 度:材料抵抗变形和断裂的能力 韧 性:材料变形和断裂过程中吸收能量的能力 提高材料的强度和
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级材料的强化和韧化强韧化意义提高材料的强度和韧性节约材料降低成本增加材料在使用过程中的可靠性和延长服役寿命希望材料既有足够的强度又有较好的韧性通常的材料二者不可兼得理解材料强韧化机理掌握材料强韧化本质 合理运用和发展材料强韧化方法从而挖掘材料性能潜力注意提高金属材料强度途径强度是指材料抵抗变形和断裂的能力材料强度缺陷数量冷加工
钢的韧化方法钢的韧化方法包括:(1)细化晶粒法(2)合金化法(3)纯净化法(4)位错板条马氏体韧化(5)高温形变热处理(6)利用稳定奥氏体使钢韧化(7)利用介稳奥氏体使钢韧化(8)回火和其他方法(1)细化晶粒法?? 常温或低温下在利用细化晶粒提高钢的强度的同时还可改善钢的韧性特别是低温韧性这是细化晶粒方法的突出优点因为细化晶粒不仅增大钢的屈服强度(σs)而且增大钢的断裂强度σb)这样随着晶粒
1二.特点1.溶质原子的浓度越高强化效果越大 无限固溶体 Ag-Au 溶质浓度为50左右强化最大 有限固溶体 溶质浓度↑强化↑2.溶质与基体金属的性质差别越大固溶度越有限强化↑3.置换型强化效果小间隙型强化效果大裂纹形核机构:位错塞积位错反应位错消毁位错墙侧移1.绕过机理(Orowan机理) 第二相质点与基体非共格质点较硬位错绕过质点留下一个位错环位
#
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第六章 化学与材料§6-5 新型复合材料简介 §6-3 无机非金属材料及应用§6-4 有机高分子材料及应用§6-2 金属材料及应用§6-1 材料与社会进步§6-1 材料与社会进步现代科技的三大支柱1是发展工程信息新能源等高科技的重要物质基础是当代前沿科学技术领域之一2是社会进步的物质基础和先导是
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级材料性能与测试主讲:曾凡浩(zengfanhao608mail.csu.edu)中南大学粉末冶金研究院课件制作:曾凡浩1第四章 材料的断裂韧性——含裂纹材料的断裂性能指标2§4.1 线弹性条件下的断裂韧性§4.2 弹塑性条件下的断裂韧性 断裂是工程上最危险的失效形式特点:(a)突然性或不可预见性(b)低于屈服力发生断裂(c)由宏观裂纹扩
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 材料的变形断裂与强化机制§4.1 材料的塑性变形§4.2 金属的冷塑性变形§4.3 金属的热塑性变形§4.4 金属强化理论简介纳米铜的室温超塑性第四章 材料的变形断裂与强化机制第四章 材料的变形断裂与强化机制◆优良的塑性 -- 金属最重要的特性◆塑性变形的作用:1)成形(外观尺寸)2)内部组织结构改
一功能能转换材料4 光催化降解机理1 基本概念??? 著名的物理学家诺贝尔奖获得者Feyneman(费曼)六十年代预言:如果我们对物体微小规模上的排列加以某种控制的话我们就能使物体得到大量的异乎寻常的特性他所说的材料就是现在的纳米材料1)纳米材料:晶粒尺寸为1100nm的超细材料(nm=10-9m)2)组成部分:纳米晶粒—具有长程序的晶状结构 晶界—既没长程序也没短程序的无
●固溶体 高分子材料是以高分子化合物(亦称高聚物聚合物树脂)为主要组分的材料 高分子化合物主要是指相对分子量特别大的有机物分子量一般在104以上另一个特点是其链中不含离子键和金属键 高分子材料按来源分为天然高分子材料合成高分子材料 高分子化合物一般由一种或几种简单的低分子化合物(单体和链节)聚合而成一个高分子化合物中重复单元的数目n 叫做链节
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报