|
Нанокристаллические материалыНанокристаллическими называют материалы с размерами кристаллов менее 100 нанометров. По комплексу свойств они существенно отличаются от обычных материалов такого же химического состава, даже если структура последних является мелкозернистой с размером зерен в поперечном направлении не более 5-10мкм. Свойства нанокристаллических материалов определяются размерами отдельных зерен, свойствами граничного слоя, взаимодействием основных составляющих структуры с поверхностными слоями частиц. В нанокристаллических материалах доля граничного слоя быстро возрастает при измельчении зерен от 100 до 4-5 нм:
Таким образом, в нанокристаллических материалах начиная с диаметра зерна 6 нм, объем граничного слоя больше объема кристаллов. Нанокристаллические материалы получают 3 способами: 1. Переработкой частиц размером больше 100нм методами порошковой технологии в компактный материал; 2. Кристаллизацией аморфных металлических сплавов (АМС) в контролируемых условиях; 3. Рекристаллизационным отжигом интенсивно деформированных металлических сплавов. Порошки металлов, карбидов, нитридов, оксидов и других керамических материалов получают физическими и химическими методами: испарением материалов в инертной или активной газовой среде; размолом с подводом энергии в зону измельчения, и др. Порошки образуются в условиях, далеких от равновесия, поэтому их частицы являются неравновесными, в них запасена избыточная энергия по сравнению с обычным крупнозернистым материалом. Они с трудом прессуются, остаточная пористость в нанокристаллических материалах достигает 10%, в металлических нанокристаллических материалах - 3%, в керамических материалах - 15%. При сравнении свойств этих материалов с микрокристаллическими аналогами обращает на себя внимание вклад граничных слоев. Модуль упругости Е и термодинамический потенциал G у нанокристаллических материалов на 30% ниже, а твердость при температуре меньше 0.4-0.5 температуры плавления в 2-7 раз выше, чем у соответствующих аналогов. Однако при 20-25оС твердость понижается из-за увеличения вклада диффузионной подвижности пограничных слоев. Несмотря на это твердость нанокристаллических материалов в несколько раз превышает твердость микрокристаллических аналогов. Нанокристаллические материалы отличаются повышенной прочностью: предел текучести в 2-3 раза, а временное сопротивление в 1.5-8 раз выше, чем у соответствующих аналогов. Теплоемкость нанокристаллических сплавов ниже, чем у соответствующих аналогов, они сильнее расширяются при нагреве из-за более сильного расширения граничного слоя по сравнению с зернами. У нанокристаллической меди при размере зерен 8 нм коэффициент теплового расширения вдвое выше, чем у поликристаллической меди. Удельное сопротивление нанокристалических материалов выше, чем у соответствующих аналогов, т. к. электроны проводимости сильнее рассеиваются на границах зерен. Уменьшение диаметра зерна меди до 7 нм повышает удельное сопротивление в несколько раз. Нанокристаллические материалы только начинают использовать. Так, керамические материалы, содержащие нанокристаллические частицы металла, используют для поглощения электромагнитного излучения в радиодиапазоне длин волн. Суспензии частиц железа с размерами от 30 нм до 1-2 мкм в смазочном масле восстанавливают изношенные детали (не прерывая работы) двигателя.
Вопросы для самоконтроля
Рис. 5.1.1. Кривая изменения термодинамического потенциала вещества (G) в жидком (Gж)и твердом состоянии (Gт) в зависимости от температуры tп – равновесная температура кристаллизации
Рис. 5.1.2. Кривые охлаждения в случае кристаллизации металла при различных степенях переохлаждения ∆t – степень переохлаждения τ – время; ν – скорость кристаллизации
Рис. 5.1.3. Схема процесса кристаллизации металла
Рис. 5.3.1. Схема дендритного кристалла (а) и его роста (б) Рис. 5.3.2. Схемы макроструктур слитков а – типичная, б – транскристаллическая, в – однородная мелкозернистая
Рис.5.4.1. Схемы установок для выращивания монокристаллов А – методом Бриджмена; б – методом Чохральского 1 – печь, 2 – тигель, 3 – металл, 4 - монокристалл
![]() ![]() Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам... ![]() Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право... ![]() Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор... ![]() Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|