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间隙相注浆管厂家复杂结构

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  从而使金属材料的强度、硬度。这种通过溶人溶质元素形成固溶体,注浆管厂家使金属材料的强度、硬度升高的现象称为固溶强化。固溶强化是提高金属材料力学性能的重要途径之一。实践表明,适当控制固溶体中的溶质含量,可以在显著提高金属材料的强度、硬度的同时,仍能保持相当好的塑性和韧性。因此,对综合力学性能要求较高的结构材料,都是以固溶体为基体的合金。图2-19溶质原子引起的晶格畸变(a)晶格膨胀;(b)晶格收缩;(c)间隙原子使晶格膨胀2.金属化合物构成合金的各组元间除了相互溶解而形成固溶体外,当溶质含量超过固溶体的大溶解度时,还可能形成新的合金相。这种合金相的作用键有离子键、共价键以及金属键,具有定的金属性质,称为金属化合物。金属化合物具有完全不同于各组成元素的晶体结构,各组元原子按一定规则在晶格中呈有序排列,这是其与固溶体重要的区别。金属化合物通常可用化学分子式表示。
  如碳钢中的Fe2C、铝合金中的CuAl2等常见的金属化合物的类型主要有3类:正常价化合物、电子化合物、间隙化合物1)正常价化合物组成正常价化合物的元素是严格按原子价规律结合的,因而其成分是固定不变的,并可用化学式表示。通常金属性强的元素与非金属或类金属元素能形成这种类型的化合物,如Mg2Si、Mg2Sn等。2)电子化合物电子化合物不遵循原子价规律,而是按照一定的电子浓度比组成一定晶体结构的化合物所谓电子浓度是指化合物中价电子数与原子数的比值,即电子浓度C=要数电子化合物的晶体结构取决于合金的电子浓度,例如,电子浓度为3/2时,为体心立方晶格,称为B相;电子浓度为21/13时,为复杂立方晶格,称为y相;电子浓度为7/4时为密排六方晶格,称为g相。电子化合物可以用化学式表示,但其成分可以在一定的范围内变化,因此可以把它看成是以化合物为基的固溶体,如Cu-Zn合金中的CuZn(B相)。
  其中Zn的含量为36.856.5。在有色金属材料中,电子化合物是重要的强化相3)间隙化合物间隙化合物一般是由原子直径较大的过渡族金属元素(FeMo、W、V等)与原子直径较小的非金属元素(H、CN、B等)所组成。间隙化合物又可分为两类:一类是具有简单晶格形式的间隙化合物,也称为间隙相注浆管厂家;另一类是具有复杂晶格形式的间隙化合物(1)间隙相。当非金属元素的原子半径与金属元素的原子半径的比○V原子·C原子值<0.59时,化合物具有比较简单的晶体结构,称为简单问隙图2-20间障相vC的化合物(或间隙相),如WC、VC、TC等。图2-20所示为间晶体结构示意图隙相VC的晶体结构示意。(2)间隙化合物。当非金属元素的原子半径与金属元素的原子半径的比值>0.59时,化合物结构复杂称为复杂间隙化合物(或间隙化合物),如Fe3C、Cr1C等。图2-21所示为间隙相Fe2C的晶体结构示意。除上述几种常见的金属化合物外,还有一种拓扑密堆相。当组成合金的两种原子尺寸不同时,按拓扑学的配合规律形成空间利用率和配位数都很高的复杂结构。

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