非晶态合金解析ppt课件.ppt

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1、第五章非晶态合金(Amorphous Alloys) 晶晶体体与与非非晶晶体体的的结结构构一、晶态与非晶态一、晶态与非晶态 晶体晶体是指原子呈长程有序排列的固体。是指原子呈长程有序排列的固体。非晶态非晶态是指原子呈长程无序排列的状态。具有非晶态是指原子呈长程无序排列的状态。具有非晶态结构的合金称为结构的合金称为非晶态合金非晶态合金( (或称金属玻璃或称金属玻璃) )。晶体与非晶态固体的差别:晶体与非晶态固体的差别:(1 1)晶体一般都有特定的多面体外形,而非晶体无论是在什么条件下形成的,总不会有晶体所具有的特定外形。(2 2)晶体具有解理性,即具有容易沿着一些特定界面裂开的特性。而常见的非晶态

2、玻璃破裂时,断裂面总是凹凸不平的。(3 3)晶体的力、电、光、热学等性质是是各向异性的,而非晶体材料通常是各向同性的。(4 4)晶体有确定的熔点,即有一固定的固液相变温度;而非晶体(如玻璃)没有确定的熔点,只有一定的软化温度。立方体外形:食盐 六方柱外形:祖母绿 正十二面体外形: 石榴石六方柱外形:水晶晶簇 非晶态材料包括非晶态材料包括: (1)非晶态金属及合金(金属玻璃)非晶态金属及合金(金属玻璃) (2)非晶态半导体非晶态超导体 (3)非晶态电介质 (4)非晶态离子导体 (5)非晶态高聚合物 (6)传统的氧化物玻璃等 “非晶态非晶态”含义的英语表达:含义的英语表达: Non-crystal

3、line(非结晶状态的);(非结晶状态的); Amorphous(无定形的)(无定形的) 1934年,德国人克雷默采用蒸发沉积法制备出非晶态合金。年,德国人克雷默采用蒸发沉积法制备出非晶态合金。 1950年,布伦纳用电沉积法制备出了年,布伦纳用电沉积法制备出了NiP非晶态合金。非晶态合金。 1960年,年,DUWEZ等人从熔融金属急冷制成了金属玻璃并开等人从熔融金属急冷制成了金属玻璃并开始进行研究。始进行研究。 1969年,美国人庞德和马丁研究了生产非晶态合金带材的技年,美国人庞德和马丁研究了生产非晶态合金带材的技术,为规模生产奠定了技术基础。术,为规模生产奠定了技术基础。非晶合金发展及研究现

4、状非晶合金发展及研究现状 1976年,美国联信公司生产出年,美国联信公司生产出10mm宽的非晶态合金带材,宽的非晶态合金带材,到到1994年已经达到年产年已经达到年产4万吨的能力。目前美国能生产出万吨的能力。目前美国能生产出最大宽度达最大宽度达217mm的非晶带材。的非晶带材。 1984年,年,Turnbull领导的小组采用领导的小组采用B2O3包覆技术净化合金包覆技术净化合金熔体,有效抑制了过冷合金液体中的非均质形核,进一步熔体,有效抑制了过冷合金液体中的非均质形核,进一步得到了厘米级的得到了厘米级的Pd一一Ni一一P大块非晶合金。这也是人们开大块非晶合金。这也是人们开发出来的第一种大块非晶

5、合金。发出来的第一种大块非晶合金。 2000年年9月月20日,在钢铁研究总院的非晶带材生产线上成日,在钢铁研究总院的非晶带材生产线上成功地喷出了宽功地喷出了宽220mm、表面质量良好的非晶带材,它标志、表面质量良好的非晶带材,它标志着我国在该材料的研制和生产上达到国际先进水平。着我国在该材料的研制和生产上达到国际先进水平。 从二十世纪八十年代末开始,大块非晶合金的研发取得了从二十世纪八十年代末开始,大块非晶合金的研发取得了突破性进展,人们发现了许多类多组元合金具有很好的非突破性进展,人们发现了许多类多组元合金具有很好的非晶形成能力,其临界冷却速率大都在晶形成能力,其临界冷却速率大都在 100K

6、/s以下,利用简以下,利用简单的水淬法或铜模吸铸法等传统的铸造技术,便能制备出单的水淬法或铜模吸铸法等传统的铸造技术,便能制备出大尺寸的非晶合金大尺寸的非晶合金. 进入新世纪以来,人们继续努力寻找各种具有高非晶形成进入新世纪以来,人们继续努力寻找各种具有高非晶形成能力和优异性能的大块非晶合金。先后己有能力和优异性能的大块非晶合金。先后己有Cu基、基、Pr基基和和Co基等新型大块非晶合金被开发出。基等新型大块非晶合金被开发出。1.短程有序,长程无序性(乱中有序性短程有序,长程无序性(乱中有序性) 晶体结构:晶体结构:原子排列是长程有序的,即沿着每个点阵直线的方向,原子有规则地重复出现(晶体结构的

7、周期性) 非晶态结构:非晶态结构:原子排列没有周期性,即原子的排列从总体上是无规则的(长程无序),但是,近邻原子的排列是有一定规律的(短程有序)二、非晶态材料结构的主要特征二、非晶态材料结构的主要特征 晶态和非晶态材料的晶态和非晶态材料的X-射线衍射谱射线衍射谱非晶合金衍射花样非晶合金衍射花样晶体衍射花样晶体衍射花样晶态和非晶态材料的电子衍射图晶态和非晶态材料的电子衍射图2.亚稳定性亚稳定性 非晶态是一种亚稳态,其结构具有相对的稳定性,这种稳定非晶态是一种亚稳态,其结构具有相对的稳定性,这种稳定性直接关系非晶态材料的应用及使用寿命。性直接关系非晶态材料的应用及使用寿命。 3.均匀性均匀性 显著

8、特点显著特点一层含义:一层含义:结构均匀、各向同性结构均匀、各向同性,它是单相无定形结构,没有,它是单相无定形结构,没有象晶体那样的结构缺陷,如晶界、孪晶、晶格缺陷、位错、层象晶体那样的结构缺陷,如晶界、孪晶、晶格缺陷、位错、层错等。错等。 二层含义:二层含义:成分均匀性。成分均匀性。在非晶态金属形成过程中,无晶体在非晶态金属形成过程中,无晶体那样的异相、析出物、偏析以及其他成分起伏那样的异相、析出物、偏析以及其他成分起伏.三、非晶态的形成过程三、非晶态的形成过程过热熔体过热熔体( (稳定相稳定相) ) 过 冷 熔 体过 冷 熔 体(亚稳相)(亚稳相) 非晶固体非晶固体 ( (亚稳相亚稳相)

9、)晶晶 体体 (稳定相)(稳定相) ABCDEE:结晶过程;:结晶过程;C:非晶形成过程非晶形成过程 ;D:非晶晶化过程非晶晶化过程 与结晶相比,非晶态形成过程有以下特点:与结晶相比,非晶态形成过程有以下特点:(1)从熔体中形成非晶态的过程是:ABC 即:过热熔体 过冷熔体 非晶固相(2)非晶形成是亚稳相之间相互转变,即: 稳定过热液相 亚稳过冷液相 亚稳固相(3)从现象上看,在非晶态的形成过程中,熔体由液态变为固态时是连续的、粘滞系数加大的过程温度温度Tg粘滞系数粘滞系数液态液态玻璃态玻璃态 粘滞系数粘滞系数 随温度降低随温度降低而加大,曲线没有间而加大,曲线没有间断点,是连续的;断点,是连

10、续的; 在在T=Tg附近,附近, 发生发生了比较陡的改变了比较陡的改变 ; Tg称为玻璃转变温度称为玻璃转变温度,这是描述非晶态由熔这是描述非晶态由熔态冷却形成非晶态过态冷却形成非晶态过程的一个重要参量程的一个重要参量 ; C过程主要是指在温度过程主要是指在温度经过经过Tg点时发生的许点时发生的许多体系性质上的变化。多体系性质上的变化。 欲制备非晶材料,必须抑制过程E(结晶过程)、D(非晶晶化过程)的发生; 欲保证非晶材料稳定性,要研究过程D (非晶晶化过程)发生的条件; 非晶态形成过程的本质是亚稳液相与亚稳固相之间的转变 非晶态形成条件非晶态形成条件 冷却速度冷却速度:冷速足够大:冷速足够大

11、(大于大于RC) 化学成分化学成分:组元间电负性与原子尺寸相差越大:组元间电负性与原子尺寸相差越大(10% 20%), 越容易形成非晶态。因而过渡族金属或贵金属越容易形成非晶态。因而过渡族金属或贵金属与类金属与类金属 (B、C、N、Si、P)、稀土金属与过渡族金、稀土金属与过渡族金属、后过渡族金属与前过渡族金属组成的合金易于形属、后过渡族金属与前过渡族金属组成的合金易于形成非晶成非晶. 熔点和玻璃化温度之差熔点和玻璃化温度之差 T : T =Tm-Tg , T越小,越小,形成非晶倾向越大。形成非晶倾向越大。 因而,成分位于共晶点附近的因而,成分位于共晶点附近的合金易于形成非晶合金易于形成非晶.

12、例如:例如: 一些二元体系(Pd-Si,Zr-Cu、Zr-Be等),较难形成非晶态;即使形成了非晶态,在Tg温度以下极易晶化(不稳定); 加入第三种组元之后,如Pd-Si-Cu,使熔点温度Tm大大下降,使得体系的Tg/Tm相对提高。这样,不仅易于形成非晶态,而且也比较稳定。 因此,一般来说,多元复杂系更容易形成非晶态。非晶态的结构弛豫非晶态的结构弛豫 弛豫是指在外界因素影响下,一个偏离了原来平衡态或亚稳态的体系回复到原来状态的过程。 刚制备完的非晶材料,不是稳定态。在常温常压条件下,或加热到一定温度进行保温退火,非晶材料的许多性质将随时间而发生变化,最终会达到另一种亚稳态,这就是非晶态的结构弛

13、豫非晶态的结构弛豫。 在非晶态的弛豫过程中,并末发生结晶,它在微观上发生了结构松弛结构松弛,是由一种亚稳态变化为另一种由一种亚稳态变化为另一种能量较低的亚稳态能量较低的亚稳态。 弛豫过程总伴随着体系各种物理性质的改变,所以从材料的实际应用上看,弛豫过程的研究具有重要的意义。 非晶态材料的晶化非晶态材料的晶化 非晶态材料是亚稳态,通过成核和晶核长大过程可以发生晶化; 晶化使非晶态材料原有的某些优良性能消失,必须防止,这也决定了材料使用的极限条件(如最高使用温度); 许多非晶态材料在缓慢加热达到某一温度时,开始大量结晶,这个温度称为晶化温度晶化温度; 晶化温度越高,非晶态材料的稳定性越好。1、气态

14、急冷法:、气态急冷法: 气态急冷法一般称为气态急冷法一般称为气相沉积气相沉积法法(PVD和和CVD),PVD主要包括主要包括溅溅射法射法和和蒸发法蒸发法,这两种方法都在真,这两种方法都在真空中进行。空中进行。 溅射法溅射法是通过在电场中加速的粒子是通过在电场中加速的粒子轰击用母材制成的靶(阴极轰击用母材制成的靶(阴极),使被,使被激发的物质脱离母材而沉积在用液激发的物质脱离母材而沉积在用液氮冷却的基板表面上而形成非晶态氮冷却的基板表面上而形成非晶态薄膜。薄膜。 四、非晶态合金的制备四、非晶态合金的制备 蒸发法蒸发法是将合金母材加热汽化,所产生的蒸汽沉积在冷却的是将合金母材加热汽化,所产生的蒸汽

15、沉积在冷却的基板上而形成非晶薄膜。这两种方法制得的非晶材料只能是基板上而形成非晶薄膜。这两种方法制得的非晶材料只能是小片的薄膜,不能进行工业生产小片的薄膜,不能进行工业生产, ,但由于其可制成非晶范围但由于其可制成非晶范围较宽,因而可用于研究。较宽,因而可用于研究。2、熔体态急冷法:、熔体态急冷法: 目前最常用的液态急冷法是目前最常用的液态急冷法是旋辊急冷法旋辊急冷法,分为单,分为单辊法和双辊法。单辊法是将试块放入石英坩埚中,辊法和双辊法。单辊法是将试块放入石英坩埚中,在氩气保护下用高频感应加热使其熔化,再用气压在氩气保护下用高频感应加热使其熔化,再用气压将熔融金属从管底部的扁平口喷出,落在高

16、速旋转将熔融金属从管底部的扁平口喷出,落在高速旋转的铜辊轮上,经过急冷立即形成很薄的非晶带。的铜辊轮上,经过急冷立即形成很薄的非晶带。 单辊旋辊急冷法单辊旋辊急冷法非晶合金带材非晶合金带材铁基铁基铁镍基铁镍基 单辊法由于单面接触冷却,尺寸精度和表面光洁单辊法由于单面接触冷却,尺寸精度和表面光洁度不理想,但产品宽度可达度不理想,但产品宽度可达10mm10mm以上,长度可以上,长度可达达100m100m以上;双辊法尺寸精度好,但调节比较以上;双辊法尺寸精度好,但调节比较困难,只能制作宽度在困难,只能制作宽度在10mm10mm以下的薄带。以下的薄带。非晶态合金生产线示意图非晶态合金生产线示意图浇注机

17、浇注机测量系统测量系统卷带机卷带机3、非晶态合金块材制备方法、非晶态合金块材制备方法 大块非晶合金主要通过调整成分来获得强的非晶形成能力。大块非晶合金主要通过调整成分来获得强的非晶形成能力。Inoue 等人提出了三条简单的经验性规律:等人提出了三条简单的经验性规律: 合金系由三个以上组元组成;合金系由三个以上组元组成; 主要组元的原子有主要组元的原子有12%以上的原子尺寸差;以上的原子尺寸差; 各组元间有大的负混合热;各组元间有大的负混合热; 为了控制冷却过程中的非均匀形核:为了控制冷却过程中的非均匀形核:一要提高合金的纯度,减少杂质;二一要提高合金的纯度,减少杂质;二要采用高纯惰性气体保护,

18、尽量减少要采用高纯惰性气体保护,尽量减少含氧量。含氧量。 熔体水淬法熔体水淬法:此方法是将试样用低熔点氧化物:此方法是将试样用低熔点氧化物(如如B2O3) 包裹起来,在石英管中感应加热熔化包裹起来,在石英管中感应加热熔化,最最后淬入水中得到非晶态合金试样。后淬入水中得到非晶态合金试样。 金属模铸造法金属模铸造法:将高纯元素在氩保护下熔融混:将高纯元素在氩保护下熔融混合后浇注到铜模中。具体工艺可分为射流成型、合后浇注到铜模中。具体工艺可分为射流成型、高压铸造、吸铸等。高压铸造、吸铸等。 此外还有悬浮熔炼法、落管技术法、单向区域此外还有悬浮熔炼法、落管技术法、单向区域熔炼法、高压复合法等。熔炼法、

19、高压复合法等。大块非晶合金大块非晶合金Zr-Ti-Cu-Ni-Al合金合金Mg合金合金五、非晶态合金的特性五、非晶态合金的特性 1、力学性能、力学性能 非晶态合金力学性能的特点是具有高的强度和硬度。非晶态合金力学性能的特点是具有高的强度和硬度。例如例如非晶态铝合金的抗拉强度非晶态铝合金的抗拉强度(1140MPa)是超硬铝抗拉强度是超硬铝抗拉强度(520MPa)的两倍。非晶态合金的两倍。非晶态合金Fe80B20抗拉强度达抗拉强度达3630MPa,而晶态超高强度钢的抗拉强度仅为而晶态超高强度钢的抗拉强度仅为 18202000MPa,可见非,可见非晶态合金的强度远非合金钢所及。晶态合金的强度远非合金

20、钢所及。 非晶态合金强度高的原因是由于其结构中不存在位错,没非晶态合金强度高的原因是由于其结构中不存在位错,没有晶体那样的滑移面,因而不易发生滑移有晶体那样的滑移面,因而不易发生滑移. 各各种种合合金金强强度度比比较较比强度比强度屈服强度屈服强度 晶体受到剪切应力时,会以位错为媒介在特定晶体受到剪切应力时,会以位错为媒介在特定晶面上滑移,而非晶合金的原子排列是无序的,有晶面上滑移,而非晶合金的原子排列是无序的,有很高的自由体积,外力作用时,可重新排列形成另很高的自由体积,外力作用时,可重新排列形成另一稳定的组态,因而非晶态合金屈服时呈整体屈服一稳定的组态,因而非晶态合金屈服时呈整体屈服而不是局

21、部屈服,具有很高的屈服强度。而不是局部屈服,具有很高的屈服强度。 Deformation characteristics of metallic glass 一些非晶态合金的力学性能一些非晶态合金的力学性能 合金合金 硬度硬度HV断裂强度断裂强度MPa延伸率延伸率%弹性模量弹性模量MPa非非晶晶态态合合金金 Pd83Fe7Si10401818600.166640Cu57Zr43529219600.174480Co75Si15B10891830000.253900Fe80P13C7744830400.03121520Ni75Si8B17840826500.1478400晶态晶态 18Ni-9Co

22、-5Mo 181021301012 非晶态合金延伸率低但并不脆,而且具有很非晶态合金延伸率低但并不脆,而且具有很高的韧性高的韧性,非晶薄带可以反复弯曲,非晶薄带可以反复弯曲180而不而不断裂,并可以冷轧,有些合金的冷轧压下率断裂,并可以冷轧,有些合金的冷轧压下率可达可达50%。 各种合金弹性应变极限比较各种合金弹性应变极限比较2、耐蚀性、耐蚀性 非晶态合金具有很强的耐腐蚀能力。非晶态合金具有很强的耐腐蚀能力。不锈钢在含有氯离子不锈钢在含有氯离子的溶液中,易发生点腐蚀、晶间腐蚀,甚至应力腐蚀和氢脆。的溶液中,易发生点腐蚀、晶间腐蚀,甚至应力腐蚀和氢脆。而非晶态的而非晶态的Fe-Cr合金可以弥补不

23、锈钢的这些不足。含合金可以弥补不锈钢的这些不足。含8%Cr的铁基非晶态合金在各种介质中都显示出其优越的抗的铁基非晶态合金在各种介质中都显示出其优越的抗蚀特性,如在蚀特性,如在1mol的盐酸溶液中,在的盐酸溶液中,在30下浸泡下浸泡168小时后,小时后,Fe70Cr10P13C7和和Fe65Cr10Ni5P13C7非晶态合金的腐蚀速度非晶态合金的腐蚀速度为零,而晶态的为零,而晶态的18-8不锈钢腐蚀速率则为不锈钢腐蚀速率则为10mm/年。年。非晶态合金和晶态不锈钢在非晶态合金和晶态不锈钢在10%FeCl310H2O溶液中溶液中的腐蚀速率的腐蚀速率试样试样腐蚀速率腐蚀速率/mma-14060晶态不

24、锈钢晶态不锈钢 18Cr-8Ni 17Cr-14Ni-2.5Mo非晶态合金非晶态合金 Fe72Cr8P13C7 Fe70Cr10P13C7 Fe65Cr10Ni5P13C717.750.00000.0000120.029.240.00000.00000.0000 影响非晶态合金耐蚀性的重要因素是合金成分。影响非晶态合金耐蚀性的重要因素是合金成分。Cr对改善对改善非晶态合金的耐蚀性非常显著,此外还有非晶态合金的耐蚀性非常显著,此外还有P. 非晶态合金耐蚀性好的主要原因是能迅速形成致密、均匀、非晶态合金耐蚀性好的主要原因是能迅速形成致密、均匀、稳定的高纯度稳定的高纯度Cr2O3钝化膜。此外,非晶态

25、合金组织结构均匀,钝化膜。此外,非晶态合金组织结构均匀,不存在晶界、位错、成分偏析等腐蚀形核部位,不易产生点蚀。不存在晶界、位错、成分偏析等腐蚀形核部位,不易产生点蚀。 晶体晶体非晶非晶3、电性能、电性能 与晶态合金相比,非晶态合金的电阻率显著增高与晶态合金相比,非晶态合金的电阻率显著增高(23倍倍),例如非晶态的,例如非晶态的Cu0.6Zr0.4合金的电阻率可合金的电阻率可达达350cm,而晶态高电阻合金的电阻率仅为,而晶态高电阻合金的电阻率仅为100cm左右。这是由于非晶态合金原子的无序排左右。这是由于非晶态合金原子的无序排列而导致电子的附加散射所致。列而导致电子的附加散射所致。 小小。多

26、数非晶态合金具。多数非晶态合金具有负的电阻温度系数,有负的电阻温度系数,即随温度升高电阻率连即随温度升高电阻率连续下降。温度系数为零续下降。温度系数为零的非晶态合金在一些仪的非晶态合金在一些仪表测量中具有广阔的应表测量中具有广阔的应用前景。用前景。 非晶态合金的电阻温度系数(非晶态合金的电阻温度系数( )比晶态合金的)比晶态合金的Zr48Nb8Cu12Fe8Be24非晶合金电阻随温度变化非晶合金电阻随温度变化dTd14、软磁性、软磁性 非晶态合金磁性材料具有高导磁率、高磁感、低铁非晶态合金磁性材料具有高导磁率、高磁感、低铁损和低矫顽力等特性,而且无磁各向异性。损和低矫顽力等特性,而且无磁各向异

27、性。这是由于这是由于非晶态合金中没有晶界、位错及堆垛层错等钉扎磁畴非晶态合金中没有晶界、位错及堆垛层错等钉扎磁畴壁的缺陷。壁的缺陷。 5、其他性能、其他性能 非晶态合金还具有好的非晶态合金还具有好的催化特性催化特性,高的吸氢能力,高的吸氢能力,超导电性,低居里温度等特性超导电性,低居里温度等特性。在这些领域有着广阔。在这些领域有着广阔的应用前景。的应用前景。 六、非晶态合金的应用六、非晶态合金的应用 1. 利用非晶态合金的高强度、高韧性、以及工艺上利用非晶态合金的高强度、高韧性、以及工艺上可以制成条带或薄片,目前已用它来可以制成条带或薄片,目前已用它来制作轮胎、传送制作轮胎、传送带、水泥制品及

28、高压管道的增强纤维。还可用来制作带、水泥制品及高压管道的增强纤维。还可用来制作各种切削刀具和保安刀片。各种切削刀具和保安刀片。 FeBSi非晶合金条带非晶合金条带 用非晶态合金纤维代替硼纤维和用非晶态合金纤维代替硼纤维和碳纤维制造复合材料,可进一步碳纤维制造复合材料,可进一步提高复合材料的适应性。提高复合材料的适应性。硼纤维硼纤维非晶金非晶金属纤维属纤维法国地下隧道内衬使用非晶法国地下隧道内衬使用非晶金属纤维增强复合材料金属纤维增强复合材料 装孔附近易产生裂纹,而非晶态装孔附近易产生裂纹,而非晶态合金强度高,且具有塑性变形能合金强度高,且具有塑性变形能力,可阻止裂纹的产生和扩展。力,可阻止裂纹

29、的产生和扩展。非晶态合金纤维正在用于非晶态合金纤维正在用于飞机构飞机构架和发动机元件架和发动机元件的研制中。的研制中。 和碳纤维复和碳纤维复合材料在安合材料在安非晶态合金制品非晶态合金制品Precision MicrogearHigh Performance Diaphragms for Pressure Sensors 锆基锆基大块非晶态合金用于杆状动能穿甲弹大块非晶态合金用于杆状动能穿甲弹, 以替代对以替代对环境有重大污染的贫铀弹,引起军方的极大兴趣。这环境有重大污染的贫铀弹,引起军方的极大兴趣。这种新的结构材料密度高种新的结构材料密度高(约约14g/cm3)、屈服强度高、屈服强度高(约约

30、2GPa), 变形时不发生加工硬化现象变形时不发生加工硬化现象, 加上块体非晶态加上块体非晶态合金的高绝热剪切敏感性,其穿甲能力已超过了钨合合金的高绝热剪切敏感性,其穿甲能力已超过了钨合金穿甲弹,并且有可能超过和达到贫铀弹的穿甲水平金穿甲弹,并且有可能超过和达到贫铀弹的穿甲水平.lKinetic Energy Penetrator (KEP) rod, the key component of the highly effective armor piercing ammunition system, currently utilizes Depleted Uranium (DU). Ball

31、istic tests conducted by the Army have proven that the amorphous tungsten composite KEP exhibits self-sharpening similar to the DU KEP. 近年来,信息通信产业发展迅速近年来,信息通信产业发展迅速,研发低辐射、超薄、小巧、轻便、研发低辐射、超薄、小巧、轻便、功能强大的电子产品和移动电话功能强大的电子产品和移动电话成为各个企业竞争的焦点。非晶成为各个企业竞争的焦点。非晶态合金比强度高,可以像塑料一态合金比强度高,可以像塑料一样易成形,适合于样易成形,适合于制作电子产

32、品制作电子产品壳体壳体。可以制备超薄、小巧、轻。可以制备超薄、小巧、轻便、结构更坚固、功能更强大的便、结构更坚固、功能更强大的3C产品,是替代镁合金、铝合金产品,是替代镁合金、铝合金和钛合金的理想材料。和钛合金的理想材料。 在在医疗器械医疗器械领域,领域,大块非晶态合金制造的手术刀异常大块非晶态合金制造的手术刀异常锋利、刀口不易钝化、性能稳定、使用寿命长。在锋利、刀口不易钝化、性能稳定、使用寿命长。在整整形外科形外科领域领域,非晶态合金被用来制造耐磨、耐蚀、高非晶态合金被用来制造耐磨、耐蚀、高强度的人造关节和接骨板等。强度的人造关节和接骨板等。非晶金刚石涂覆的膝关节和髋关节非晶金刚石涂覆的膝关

33、节和髋关节 体育休闲用品体育休闲用品:大块非晶态合金最早用来大块非晶态合金最早用来制造高尔夫球杆的杆头制造高尔夫球杆的杆头。近几年近几年,非晶态非晶态合金还在滑雪橇、棒球球棒、溜冰鞋、网合金还在滑雪橇、棒球球棒、溜冰鞋、网球球拍、自行车和水中呼吸器等产品方面球球拍、自行车和水中呼吸器等产品方面有应用。有应用。Golf-club heads You can hit a golf ball farther with this driver because its head is made of an aluminum-based amorphous alloy.lLiquidmetal putte

34、rs have a soft feel when striking the ball, which the makers claim provides players with improved touch on putting greens.Golf club with face plate of metallic glass. 空间工程材料空间工程材料:由于性能非常优越,大块非晶态合金:由于性能非常优越,大块非晶态合金被认为是未来几种太空设备的候选材料。美国第一艘被认为是未来几种太空设备的候选材料。美国第一艘采集太阳风样品的起源号太空飞船,采集的关键部采集太阳风样品的起源号太空飞船,采集的

35、关键部件件太阳风采集瓦,就是用锆基大块非晶态合金制造太阳风采集瓦,就是用锆基大块非晶态合金制造的。的。 2. 非晶态的铁合金是极好的软磁材料,它容易磁化和退磁,非晶态的铁合金是极好的软磁材料,它容易磁化和退磁,比普通的晶体磁性材料导磁率高、损耗小,电阻率大。这类比普通的晶体磁性材料导磁率高、损耗小,电阻率大。这类合金主要作为变压器及电动机的铁芯材料合金主要作为变压器及电动机的铁芯材料(如如Fe81B13Si15C1)、磁头材料磁头材料(如如Fe5Co70Si15B10),由于磁损耗很低,用非晶态磁由于磁损耗很低,用非晶态磁性材料代替硅钢片制作变压器,可节约大量电能。非晶态合性材料代替硅钢片制作

36、变压器,可节约大量电能。非晶态合金磁性材料除了不能在高温下使用外,几乎所有磁性应用范金磁性材料除了不能在高温下使用外,几乎所有磁性应用范围内均可使用。围内均可使用。 Amorphous metals greatly reduces energy loss Transformers connected to a power source cause loss at all times. Amorphous metals greatly contribute to the reduction of this no-load loss. The transformer application rep

37、resents the biggest area for amorphous metals.配电变压器铁芯配电变压器铁芯非晶电抗器铁芯非晶电抗器铁芯非晶磁放大器铁芯非晶磁放大器铁芯非晶扼流线圈非晶扼流线圈非晶互感器铁芯非晶互感器铁芯 非晶态磁性材料还可以做非晶态磁性材料还可以做磁屏蔽件、小型铁芯、磁分磁屏蔽件、小型铁芯、磁分离器离器等小型部件。等小型部件。 3. 非晶态合金耐腐蚀,特别是在氯化物和硫酸盐中非晶态合金耐腐蚀,特别是在氯化物和硫酸盐中的抗腐蚀性大大超过不锈钢,获得的抗腐蚀性大大超过不锈钢,获得“超不锈钢超不锈钢”的的称号。称号。可以用于海洋和医学方面,如制造海上军用可以用于海洋和医

38、学方面,如制造海上军用飞机电缆,鱼雷,化学滤器,反应容器等。还可以飞机电缆,鱼雷,化学滤器,反应容器等。还可以用用 于制造耐蚀管道、于制造耐蚀管道、电池的电极、海底电池的电极、海底电缆屏蔽材料、磁电缆屏蔽材料、磁分离介质及化工用分离介质及化工用的催化剂、污水处的催化剂、污水处理系统中的零件等理系统中的零件等. 我国非晶态合金的开发始于我国非晶态合金的开发始于1977年。年。 1990年冶金部钢铁研究总院建成卷重年冶金部钢铁研究总院建成卷重100kg级的自级的自动喷带设备。动喷带设备。 已用铁基非晶合金试制成已用铁基非晶合金试制成50KVA的电力变压器,用的电力变压器,用钴基非晶态合金制作的磁头

39、寿命提高钴基非晶态合金制作的磁头寿命提高3倍。倍。 在磁屏蔽、互感器铁芯、传感器等方面,这类非晶在磁屏蔽、互感器铁芯、传感器等方面,这类非晶磁性薄带也得到大量应用。磁性薄带也得到大量应用。 镍基和铜基的非晶态钎焊料,已在航空发动机镍基和铜基的非晶态钎焊料,已在航空发动机级级导向叶片和电机中使用。导向叶片和电机中使用。 国家非晶微晶工程技术研究中心千吨级非晶带材生产线成千吨级非晶带材生产线成功喷出功喷出220mm的非晶带材的非晶带材千吨级非晶带材及制品开发项千吨级非晶带材及制品开发项目通过科技部验收和鉴定目通过科技部验收和鉴定 九十年代以来,人们开发出大块非晶合金。这些非晶合金由九十年代以来,人

40、们开发出大块非晶合金。这些非晶合金由常用金属元素组成,尺寸最大达常用金属元素组成,尺寸最大达10多厘米直径、重达几十公多厘米直径、重达几十公斤,所需冷却速率和工艺接近常规的凝固方法。这类块状非斤,所需冷却速率和工艺接近常规的凝固方法。这类块状非晶合金体系具有如下特点:晶合金体系具有如下特点: 1. 具有很宽的过冷液相区。具有很宽的过冷液相区。 2. 在过冷液相区原子移动缓慢,粘滞系数大,即晶体形核、长在过冷液相区原子移动缓慢,粘滞系数大,即晶体形核、长大速率比一般的合金熔体慢得多,易控制。大速率比一般的合金熔体慢得多,易控制。 3. 大块非晶合金由大块非晶合金由0.5-2nm 的具有五次对称性

41、的二十面的具有五次对称性的二十面体微小颗粒组成体微小颗粒组成, 其微结构其微结构适合于用微晶结构模型描述适合于用微晶结构模型描述. 4. 在晶化前发生相分离。在晶化前发生相分离。 这些特点使这类多组元合这些特点使这类多组元合金系可通过对其熔态形核和金系可通过对其熔态形核和长大的控制,获得块体纳米长大的控制,获得块体纳米晶材料或块体非晶基纳米复晶材料或块体非晶基纳米复合材料。合材料。非晶合金喷嘴非晶合金喷嘴激光氮化层的激光氮化层的TiN纳米晶纳米晶 非晶材料是一种大有前途的新材料,但它也非晶材料是一种大有前途的新材料,但它也存在着不足,其存在着不足,其主要缺点是主要缺点是: 由于采用急冷法制备,使其厚度受到限制;由于采用急冷法制备,使其厚度受到限制; 非晶材料在热力学上不稳定,受热有晶化倾非晶材料在热力学上不稳定,受热有晶化倾向。向。

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