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文檔簡介
1、磁疇在未加磁場時鐵磁體內(nèi)部已經(jīng)磁化到飽和狀態(tài)的小區(qū)域。2、熱流密度單位時間內(nèi)通過與熱流垂直的單位面積的熱量稱為熱流密度。3、技術(shù)磁化在外磁場作用下,鐵磁體從完全退磁狀態(tài)磁化至飽和的內(nèi)部變化過程。4、平均線膨脹系數(shù)物體在該溫度范圍內(nèi),溫度平均每升高1個單位,長度的相對變化量。5、磁致伸縮鐵磁體在磁場中被磁化時,其形狀和尺寸都會發(fā)生變化,這種現(xiàn)象稱為磁致伸縮。6、磁晶能磁化強(qiáng)度分量沿不同晶軸方向的能量差代表了磁晶各向異性能,簡稱磁晶能。1、一級相變有潛熱,熱容 趨于無窮大 ,二級相變無潛熱,熱容有突變。2、 氣體的傳熱是通過分子碰撞一實(shí)現(xiàn)的,金屬的傳熱通過自由電子和晶格振動實(shí)現(xiàn),非金屬晶體 —是熱傳導(dǎo)的主要機(jī)制。3、 材料磁性產(chǎn)生是材料內(nèi)部電子的自旋磁矩和軌道磁矩。4、 冷加工將引起金屬電阻率增加,實(shí)驗證明,空位對電陽的影響大于位錯對電阻的影響。5、 鋼經(jīng)不同的熱處理工藝得到的組織及其相組成具有不同的磁性,鐵素體具有強(qiáng)鐵磁性,F(xiàn)e3C具有弱鐵磁性,合金碳化物和殘余奧氏體具有順磁性。6、形成磁疇是為了降低系統(tǒng)的能量,主要是降低退磁能和磁彈性能,當(dāng)在夾雜空洞處磁通的連續(xù)性被破壞,勢必出現(xiàn)退磁場和磁極。分疇的基本動力是減少_退磁能 Q7、 低溫時效將使電阻升高,高溫時效將使電阻降低。8、體膨脹與定容熱容成正比,在低溫下隨溫度升高急劇增大,而到高溫則趨于平緩。1、試用晶體能帶理論說明元素的金屬、半導(dǎo)體、絕緣體的導(dǎo)電性質(zhì)。(9分)答:對于金屬,其元素通常存在著能帶的重疊區(qū),因此無論價帶是半滿的或是全滿的情況下,價電子均有躍遷到高能級上去的余地,即價帶頂部的一些電子容易被外電場加速,因而呈現(xiàn)出良好的導(dǎo)電性(3分)。對于半導(dǎo)體,其能帶結(jié)構(gòu)特點(diǎn)也是價帶為滿帶,滿帶和空帶之間存在一個禁帶,但禁帶較窄。在溫度高于0K時,滿帶中有少量受熱激活能躍遷到導(dǎo)帶中去,因此在電場作用下呈現(xiàn)一定的導(dǎo)電性,但畢竟導(dǎo)帶中的電子濃度很小,故只呈現(xiàn)半導(dǎo)體的導(dǎo)電性質(zhì)(3分)。對于絕緣體,價電子填滿自己的能帶(價帶),電子在價帶中無活動的余地。上面相鄰的是一個很寬的禁帶,即使絕緣體施加外電場,電子要越過寬的禁帶到達(dá)上面的空帶是很難的,而要有未填滿的允帶才能導(dǎo)電,所以絕緣體幾乎不呈現(xiàn)導(dǎo)電性,只有當(dāng)施加極大的電場時,才有可能使一些處于價帶頂部的電子躍過禁帶而進(jìn)入空帶中去,這就是“擊穿現(xiàn)象”(3分)。2、根據(jù)馬基申定律,用圖分別表示下列金屬的電阻變化曲線特征,并加以說明。(9分)(1)無晶體缺陷的純金屬電阻隨溫度變化曲線(0?273K);(2)含有雜質(zhì)的金屬電阻隨溫度變化曲線(0?273K);(3)經(jīng)冷加工變形的含有雜質(zhì)的金屬電阻隨溫度變化曲線(0?273K)答:圖見教材第50頁所示,每條曲線2分。在絕對零度下,純凈又無缺陷的金屬,其電阻率等于零,隨溫度的升高金屬的電阻率也在增加(1分)。若晶體中存在雜質(zhì)和結(jié)構(gòu)缺陷,那么電阻與溫度的關(guān)系曲線將發(fā)生變化,在低溫下微觀機(jī)制對電阻的貢獻(xiàn)主要由p殘表示(1答:加熱過程a-b:純金屬加熱膨脹(線性)1b—c:發(fā)生相變,引起體積變化1c—d:相變完成,線性加熱膨脹1a',b',c',d'冷卻過程1114、 錳(Mn)有5個3d電子,錳金屬中錳原子的交換積分是負(fù)值,因此不具有鐵磁性。但是,Cu2MnAl合金卻具有鐵磁性,其鐵磁性來源于Mn,為什么?(7分)答:具有鐵磁性的條件是:(1)原子內(nèi)部要有未填滿的電子殼層;(2)Rb/r之比大于3,ab使交換積分A為正(3分)。Cu2MnAl合金中,Mn有未填滿電子殼層,但Rab/r之比小于3,因此具有反鐵磁性(2分)。通過合金化可以使其晶格參數(shù)發(fā)生變化,使Mn原子之間分開,滿足Rb/r之比大于3,使其具有鐵磁性,Mn原子與Mn原子之間具有電子交換作用(2分)。ab5、 熱導(dǎo)率與電導(dǎo)率有何關(guān)系?(6分)答:由金屬導(dǎo)熱、導(dǎo)電的物理本質(zhì)可知,自由電子是這些物理過程的主要載體,在溫度不太低時,金屬導(dǎo)熱率與電導(dǎo)率之比正比于溫度,其中比例常數(shù)的值不依賴于具體金屬,即符合魏德曼-弗蘭茲定律(3分)K/b二LT(1分)當(dāng)溫度高于0D時,對于電導(dǎo)率較高e 0 D的金屬,L0一般都是常數(shù),但對于電導(dǎo)率低的金屬,在較低溫度下,L0是變數(shù)(1分)。只有當(dāng)T>OD時,魏德曼-弗蘭茲定律才成立(1分)。1、工廠中發(fā)生“漏料”現(xiàn)象。假如某鋼的淬火試樣,又經(jīng)不同溫度回火后混在一起了,可用什么方法將不同溫度回火試樣區(qū)分開來?(不能損傷試樣)答:磁性能分析:淬火鋼在回火過程中,馬氏體和殘余奧氏體都要發(fā)生分解而引起飽和磁化強(qiáng)度的變化。在回火過程中殘余奧氏體分解的產(chǎn)物都是鐵磁相,會引起飽和磁化強(qiáng)度的升高,而馬氏體分解析出的碳化物是弱鐵磁相,會引起飽和磁化強(qiáng)度的降低。回火第一階段(20?200°C),從馬氏體中析出了碳化物,飽和磁化強(qiáng)度較淬火態(tài)低;回火第二階段(200?300°C),殘余奧氏體分解的回火貝氏體是強(qiáng)鐵磁相,引起飽和磁化強(qiáng)度的劇烈升高,超出了0相和Y相由于臨近居里點(diǎn)造成的飽和磁化強(qiáng)度下降;回火第三階段(300?350C),0相和Y相轉(zhuǎn)變?yōu)轫槾畔?,飽和磁化?qiáng)度降低;回火第四階段(350?500C),由于丫相與鐵作用生成Fef,飽和磁化強(qiáng)度較淬火態(tài)低。(4分)電阻法:馬氏體和奧氏體分解過程中會引起電阻的變化,在不同的回火階段,其電阻,隨著溫度的逐漸升高電阻逐漸減小。(4分)熱膨脹法:80?160°C發(fā)生體積收縮,主要是由于碳化物的析出,導(dǎo)致馬氏體的正方度下降;230?280C體積膨脹,殘余奧氏體分解造成;260?360C體積收縮,說明馬氏體繼續(xù)分解為鐵素體和碳化物的混合物。(4分)2、測定馬氏體的轉(zhuǎn)變點(diǎn)Ms用何方法最好?為什么?并論述其測定過程。答:奧氏體變?yōu)轳R氏體時所產(chǎn)生的體積效應(yīng)為最大,所以用膨脹法測定Ms點(diǎn)的效果最好(2分)。在確定馬氏體在Ms和Mf點(diǎn)之間的轉(zhuǎn)變的數(shù)量時,通常要考慮兩方面的因素,即由于溫度下降引起的試樣體積收縮和奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體產(chǎn)生的膨脹(2分)。做AB的延長線,用來表示奧氏體單存受溫度影響產(chǎn)生
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