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[交流]
Avrami指數(shù)判斷相變模型: grain edge 和 grain boundary 的區(qū)別
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如題。 閱讀根據(jù)Avrami指數(shù)n來判定轉(zhuǎn)變機制時,看到了n=2和n=1分別對應(yīng) grain edge nucleation 和grain boundary nucleation。 不知道二者有何區(qū)別? 此外,請問,對于動態(tài)再結(jié)晶(DRX)過程,我擬合得到的n值介于1.5-2.0之間。既滿足'interface-controlled growth'里面的n=2和n=1(也就是上面的描述),也滿足'diffusion-controlled growth' 的n=1.5-2.5的'small dimensions, decreasing nucleation rate'。 那DRX過程究是界面控制還是擴散控制,還是二者皆有? 純晶粒長大是一個界面運動控制的過程,但DRX過程中,形核和生長是混合的, 是否也意味著界面和擴散兩種機制都有功能? |
金屬材料-PhD學(xué)習(xí)心得 |


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JMAK理論提出了一個轉(zhuǎn)變分?jǐn)?shù)隨時間變化的簡明形式,最初JMAK模型的提出是以形核隨機分布、各向同性生長及形核速率/生長速率恒定三個假設(shè)為前提的,實際轉(zhuǎn)變條件通常無法滿足上述理想假設(shè),因此實際轉(zhuǎn)變過程中Avrami時間指數(shù)n與理論值不吻合是難免的。當(dāng)然,JMAK理論適合于描述任何具有形核-生長過程轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)變動力學(xué),但并未規(guī)定轉(zhuǎn)變的機理,只與轉(zhuǎn)變的過程有關(guān),形核方式(位置飽和or連續(xù)形核)、形核位置(隨機or非隨機)、生長維度(1D\2D or 3D) 等都會影響n值的大小。 你所提到的grain boundary nucleation 和grain edge nucleation實際上只是影響的一個因素,即形核位置。在2D空間中,前者是一條線,后者是一個點,晶核在grain boundary(線)上分布時(即項鏈狀分布),晶粒生長沿著線的方向會發(fā)生早期碰撞,導(dǎo)致后期晶粒生長只會沿著垂直方向,意味著其生長方向降了一維,變成一維;而grain edge上形核的,晶粒的生長方向是2維的。這是二者的差別(注:以上是在2D空間里的解釋)。 對DRX,其微觀組織行為更復(fù)雜,n值的影響因素更多。先不做解釋。 |
![]() 謝謝。確實,JMAK用在闡述再結(jié)晶過程動力學(xué)方面很多了,與理論值的偏差也是在所難免的。 事實上,原始晶粒是三維的。2-D空間里,DDRX在原始晶界上形成項鏈結(jié)構(gòu),3-D空間形成了中空的一個球殼形態(tài)。早期生長應(yīng)該是不受限制的3-D方向;生長后期或者新的DRX在老DRX之間形成,生長會受限但應(yīng)該也是三維的。 3-D條件下,理想JMAK的指數(shù)為3或4,與飽和形核或恒速率形核機制有關(guān)。 當(dāng)然,DRX的過程與SRX不同,取向形核概率更大。我也僅給出n值在1.5-2.0之間,在表觀上確實與‘DDRX在晶界上形成以及形核速率隨變形而逐漸降低’的實驗結(jié)果是吻合的。 也僅僅指出了一些材料DRX的n確實可以在1-2左右。DRX過程很可能是界面遷移控制的生長過程和擴散控制的過程同時存在。當(dāng)然,在我的論文中我并未也沒有能力深入討論。 |

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