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yuanw1992木蟲 (小有名氣)
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[求助]
為啥純銅、銅鎳合金在在液氮溫度下的延伸率會更高 已有3人參與
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| 我最近做實驗發(fā)現(xiàn)好多銅合金在低溫下延伸率反而上升,不僅僅是單相的純銅和銅鎳合金,各位誰能給解釋一下,感激不盡 |
銅蟲 (著名寫手)
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讀到了文章,讀到了知識,僅僅是讀到了,但是要做到理解,還要設身處地地為物質著想,即以你身處面心立方晶體之內來觀察受力的應變。但是,首先要明白的是脆性和韌性的本質是什么? 我看了現(xiàn)在很多的教材都是流于表面,認知不深。甚至金屬材料的微觀行為,這樣的課似乎該解釋這些問題,但是也都很遺憾。 簡單的比喻。 1、脆性如水壩決堤,一瀉千里。 2、韌性如水動河石。 這里的水代表能量,水壩代表面心立方體內的滑移能;石頭代表其他晶體內的滑移能。 在宏觀形態(tài)下我們說力,在微觀形態(tài)下往往是能量,因為各種微觀結構中能量都是量子化的,不過在宏觀尺度上,因為歷史或者角度的原因,被認知為力。 3、在量子化的能量中,能量要么不釋放,要么釋放;而能量釋放時的功率把,則是由能量的塞積量決定的;塞積的能量越多,則釋放的效果越明顯,如決堤千里,提供開裂的表面能,表現(xiàn)為脆性。 而韌性,則是能量塞積程度低,釋放時的功率小,或者經(jīng)常釋放。 一個好似水壩決堤,一個好似天天放水泄能。 4、而物質對能量的作用究竟是那種表現(xiàn),歸根結底是由其結構決定的。面心立方體的塞積能小,其他結構的塞積能大。 5、再說說溫度的作用,溫度的作用由于熱運動產生空間距離,而能量都是儲存在物質的空間結構中的。 所以,溫度的變化能同時改變各種晶體的微觀結構的塞積能,當然,這里的塞積能是泛指的,不是某一種具體的結構。 6、所以,材料會出現(xiàn)由高溫到低溫的脆性轉變。 |

銅蟲 (著名寫手)
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因為銅是面心立方晶體。具體原因參見此鏈接文章。 https://wenku.baidu.com/view/708f5313a8114431b90dd888.html 百度文庫里的這篇文章已經(jīng)解釋了你的問題。 |

木蟲之王 (文學泰斗)
peterflyer
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同樣作為面心立方的金屬,可以參考一下鋁合金在超低溫下塑形提高的原因和機理分析。 http://www.doc88.com/p-9883445311644.html |
木蟲之王 (文學泰斗)
peterflyer
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