纯金属及其固溶体的塑性很低,而金属化合物的塑性较好。
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固溶体的硬度和强度比纯金属高,这种现象叫固溶强化。()
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过饱和固溶体再室温下放置(或加热到某一温度保温)随着时间的延长,其强度、硬度升高,而塑性、韧性下降的现象称为()。
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同溶体的强度一般比构成它的纯金属高。
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一般来说,金属中的固溶体塑性较好,而金属间化合物的硬度较高。
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一般情况下,纯金属比合金的塑性()。
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实践证明,只要适当控制固溶体中溶质的数量,就能够显著提高金属材料强度的同时仍使其保持较高的塑性和韧性。
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纯金属与它的固溶体的塑性最好,而化合物的塑性较差。
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在不同温度下,金属内部的各种化学成份对金属性质所起的不同作用,,也显著地影响着金属的塑性,如刚在加热到300℃~500℃时期内部杂质从固溶体析出,降低了塑性显脆性,即“蓝脆”。
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固溶体和它的纯金属组元相比()
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一般来说,合金中的固溶体强度低,但塑性好。
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纯金属的塑性最好。
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一般地说合金中的固溶体塑性较好,而合金中的化合物硬度较高。
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固溶体和它的纯金属组元相比(2.0分)
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与纯金属相比,固溶体的强度、硬度低,塑性、韧性高。
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与纯金属相比,固溶体合金的强度和硬度(),塑性和韧性()。
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无序固溶体转变为有序固溶体时,合金性能变化的一般规律是强度和硬度提高,塑性降低,导电性降低。
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单相固溶体合金的塑性变形微观机制与纯金属的塑性变形微观机制相同。
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为什么固溶体的强度常比纯金属高?
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与纯金属相比,固溶体强度、硬度高,塑性、韧性低。但与化合物相比,其硬度低得多,塑性和韧性高得多
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与纯金属相比,固溶体具有较高的电阻,而且电阻值与温度变化的关系不大。(.)()
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在不同温度下,金属内部的各种化学成份对金属性质所起的不同作用,,也显著地影响着金属的塑性,如刚在加热到300℃~500℃时期内部杂质从固溶体析出,降低了塑性显脆性,即蓝脆()
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固溶体的强度,硬度和电阻都低于溶剂的金属()
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机械混合物合金的强度和硬度往往比单一固溶体低,但塑性和可锻性好于单一固溶体。()
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16、固溶体一般具有较好的塑性与韧性,通常作为合金的基体相。
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