晶界
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晶界上的杂质往往是以()形式存在。
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面缺陷有晶界和亚晶界两大类。
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多晶体的塑性变形受晶界的影响,晶界越多,变形越容易。
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加热温度过高时,金属的晶界发生融化,同时炉气侵入使晶界氧化,破坏了晶粒的结合力,这种缺陷称为()
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面缺陷主要是指金属中的晶界和亚晶界。
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金属沿着晶界或晶界的邻近区域发生严重腐蚀,而晶粒本身腐蚀轻微时,这种腐蚀称为()。
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晶界本身的强度对多晶体的加工硬化贡献不大,而多晶体加工硬化的主要原因来自晶界两侧晶粒的位向差。
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晶界处的晶格不规则,原子排列不整齐,并常有其他杂质原子聚集,故晶界处的强度较高,塑性较低。
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晶界上的原子因具有较高的能量而呈现出不稳定性,所有导致加热时晶界的氧化。()
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晶界上的原子因具有较高的能量而呈现出不稳定性,所有容易导致加热时晶界的氧化。()
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晶间腐蚀时由于奥氏体不锈钢在500~700℃温度时,在晶界处折出碳化镉,而使晶界附近的含镉量低于()。
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晶界处的晶格不规则,原子排列不整齐,并常有其他杂质原子聚集,故晶界处的强度(),塑性()。
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在多晶体中,晶界是原子(离子)快速扩散的通道,并容易引起杂质原子(离子)偏聚,同时也使晶界处熔点()晶粒;晶界上原子排列混乱,存在着许多空位、位错和键变形等缺陷,使之处于应力畸变状态。
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因为金属在晶界上原子排列的规律性较差,处在晶界上的原子具有较高的自由能,所以晶界处较易浸蚀而呈沟壑。各晶粒之间也由于晶粒取向不同,溶解速度有差别,而造成颜色反差。()
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面缺陷分为晶界和亚晶界两种。
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再结晶晶粒长大的过程中,晶粒界面的不同曲率是造成晶界迁移的直接原因,晶界总是向着()方向移动。
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冷变形金属在加热中,晶界边数大于6的晶粒会逐渐长大,而晶界边数小于于6的晶粒会逐渐缩小甚至消失。
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大角度晶界具有晶界能,使得晶界的边总有平直化的趋势。
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晶界、亚晶界是实际晶体材料晶体缺陷中的(2.0分)
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9、晶界上原子排列混乱,不存在空位,所以以空位机制扩散的原子在晶界处无法扩散。()
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当钢中的硫含量大于0.020%时,在热加工过程中,由于晶界处()熔化,钢受压时造成晶界破裂,即发生'热脆'现象。
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当存在大量沿晶界分布的低熔点非金属夹杂物时,在熔池金属凝固及母材冷却的()作用下,常会出现沿晶界发生的裂纹
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1、小角度晶界是位向差小于10°的晶界
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49、大角度晶界具有晶界能,使得晶界的边总有平直化的趋势。
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晶界处原子排列不规则,因此对金属的塑性变形起着阻碍作用,晶界越多,其作用越明显。所以晶粒越细,晶界的总面积就越小,金属的强度和硬度也就越高。
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