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熔化潜热使晶粒瓦解,液体原子具有更高
的能量,而金属的温度并不升高。从热力学角度,在恒压时,外界所供给的潜热,除使体积
膨胀做功外,还增加系统的内能,如式1?1所示。在等温等压下,熵值的增量如式1?2
所示。
系统熵值增加表示原子排列发生紊乱。因此,熔化过程就是金属从规则的原子排列突变
为紊乱的非晶态结构的过程。
2?液态金属的结构
1从物质熔化 汽化过程对液态金属结构的认识 如表1?1所示,金属物质熔化时
的体积一般仅增加3%~5%,即原子平均间距仅增加1%~1?5%,熔化时的熵值变化量远
小于加热膨胀过程。
实际液态金属的结构 以上描述的是理想纯金属的液态结构,其中只存在游动原子
团和原子集团间的空穴,液态中的原子存在着很大 “能量起伏”,游动的原子集团时聚时
,此起彼伏而存在 “结构起伏”。实际液体金属的结构要比纯金属复杂得多。
实际上,纯金属是不存在的。实际金属中,即使非常纯的实际金属中总存在着大量杂质
子。例如,纯度为99?999999%的纯铁,即杂为10
原子数为6?023×10
而是在铸件之后凝固的部位留
的补缩性---。在板状和棒状铸件上会出现中心线缩孔。这类合金铸件在凝固过程中,当收
缩受阻而产生晶间裂纹时,也容易得到金属液的充填,使裂纹愈合,所以铸件的热裂倾向
性小。
宽结晶温度范固的合金 如高碳钢、球墨铸铁、铝铜合金、铝镁合金、镁合金等铸件
图1?37 体积凝固
的粗大等轴晶组织。当粗大的等轴晶相互连接以后 固相约占
70%,便将尚未凝固的液态金属分割为一个个互不沟通的溶
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