§6-2固溶体合金的结晶纯金属小液滴的结晶是在排除温度场和浓度场的条件下研究相变的条件、规律及相变行为和产物,着重对相变基本理论方面的探讨
但生产中应用的各种材料大多数是二元或多元系,其结晶过程中都不同程度地存在温度场和浓度场(溶质或杂质等)的作用
本节就单相固溶体合金的结晶过程中温度及浓度因素对相变行为及组织的影响进行探讨
一、非平衡态的结晶固溶体的凝固依赖于组元的扩散,要达到平衡凝固,必须有足够的时间使扩散进行充分
在工业生产中,合金熔液浇注后的冷却速度较快,在每一温度下不能保持足够的扩散时间,使凝固过程偏离平衡条件,称为非平衡结晶(非平衡凝固)
平衡结晶指合金从液态很缓慢地冷却,使合金在相变过程中有充分时间进行组元间的互相扩散,每个阶段都能达到平衡,达到平衡相的均匀成份
以Cu-Ni合金为例w(Ni)=70%液态自高温冷却,与液相线交与1点时开始结晶,c点为固相成分点;冷到T1时,液、固相成分分别为a1、c1,用杠杆定律可算出两相相对量;冷到T2时,此时固相成分为原合金成分;当温度低于2点时,形成单相α
平衡结晶时,随着温度下降,固相成分沿固相线变化,液相成分沿液相线变化
与纯金属相比,固溶体合金凝固过程有两个特点:1、固溶体合金凝固时析出的固相成分与原液相成份不同,需成份起伏
α晶粒的形核位置是那些结构起伏、能量起伏和成分起伏都满足要求的地方
2、固溶体合金凝固时依赖于异类原子的互相扩散
不平衡结晶固溶体的凝固依赖于组元的扩散
在工业生产中,合金熔液浇注后冷速较快,使相内扩散不能充分进行,偏离了平衡条件
液、固两相的成分将偏离平衡相图中的液相线和固相线
由于固相内扩散较液相内组元扩散慢得多,故偏离固相线的程度大
将每一温度下固相和液相的平均成分点连接起来,分别得到虚线α1’α2’α3’α4’和L1’L2’L3’L4’,分别称为固、液相平均成分线
不平衡结晶过